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摘要 ,dK% [ ]J?5qR:xCy 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的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。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 jFbz:aUF gP^'4>Jr
u.1u/o1" b>&kL 建模任务 {- 7T\mj
o_X"+ s
C(7LwV `{ou4H\ 开启Debye-Wolf积分计算器 80c\O-{ 6TlkPM$~2 3[-L'!pOX3 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 d+[hB4!l2 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +q1
@8 ) l0=jb
F~)xZN3= )TVyRY Z1 光源-入射场 >eW HPO Zb<DgJ=3 c3g\*)Jz"F • 此处的波长设置为532 nm。 [ wr0TbtV • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 gy_n=jhi+ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 +w%MwPC7` • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 s
<Ag8U8 D.)R8X
V)_mo/D!D : ,LX3, 光学装置参数 [;h@q} y[.0L!C {
*:_xy{m\ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 %(,JBa:G • 数值孔径设置为0.85。 pU<->d;-> • 焦距设置为10毫米。 enDjP • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 57%:0loW rF>:pS,`&
N r
uXXd h8$lDFo 数值设置 ){5$8 /c]I|$v &NB[:S= • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 CQ"5bnR • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 `+Wl
fk; • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 y*2:(nI • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 !E4YUEY6 83OOM;'
dHg[0Br)r }+,1G!?z 近焦平面的电场和能量密度 X<vv: B
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r 文件信息 gM^ Hs7o, x_s9DkX NIQNzq?a^ -jFvDf,M,D cOxF.(L QQ:2987619807
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