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| xunjigd | 2019-07-03 21:39 |  
| VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要  X;(oz]tr$ f@h2;An$w
 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 xl|ghjn
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 建模任务 T0s35z9
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 开始Debye-Wolf积分计算器 n$IWoIdbGN
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 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。  ~37R0`C
 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 avmcGyL
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 光源-输入场 `S5>0r5[
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 • 波长设为532nm。 8?A@/
 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ^dheJ]n=k
 • 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。 sE^ns\&QP=
 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -|6V}wHg~
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 光学设置的参数 M\9at\$
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 • 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。 9qnuR'BDu
 • 数值孔径设定为0.85。 *iPs4Es-
 • 焦距设定为10mm。  7zOhyl?
 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 r(PJ~8)(=
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 数值设置 qK<aZ%V
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 • 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。  =|^X$H
 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 32M6EEmPG
 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 :yd=No@
 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 Ngn\nkf
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 焦平面附近的场和能量密度 w g$D@E7
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 文件信息 e@='Q	H
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 [attachment=94223] -fb1cv~N
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 further reading }~7H2d);-
 -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral j4.Qvj >:4
 -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing *=($r%)
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 (来源:讯技光电) |  |