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摘要 =Qsh3b&<P SBzJQt@Hs 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 ymrmvuh |bQKymS
r0+lH:G*q O7g
?x3 建模任务 )c^Rc9e/ K``MS
]EnB`g(4; AT<K>&) 开始Debye-Wolf积分计算器 Q0#oR[( VY<$~9a&1 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 Xjw>Qws • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 t:eZ`6o$T\ }JeGjpAcV
COH0aNp; IGV @tI 光源-输入场 9s>q4_D AME3hA • 波长设为532nm。 0BMKwZg • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 Pv17wUB • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 -y5^xR • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 +0{m(%i e=<knKc
Q TD'Rv Tpl Q>8F&p?R 光学设置的参数 0M7Or)qN DJVH}w}9_P • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 4/;hA
z • 数值孔径设定为0.85。 :.e`w#$7 • 焦距设定为10mm。 x_pS(O(C • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 'W(+rTFf! z#ab
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Xi ^I4'7]n- E
( 数值设置 Bi;D d?. Y,w'Op • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 t~U:Ea[gd • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ]-QY,
k • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 L.ScC • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ~b}a|K hiq7e*Nsb d[E~}Dq3# ~P8 6=Vw 焦平面附近的场和能量密度 x)N$.7'9OJ _0N=~`'
UF0W%Z 6_]-&&Nr 文件信息 ZG[P?fM v%v(-, _q +Z> Y//
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