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摘要 |@X^_L.! v`Jt+?I 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。 Vc(4d-d5 o1ZVEvp 09-8Xzz |Gf<Ql_.4 建模任务 [7I bT:ph e,xL~P{| ~#sD2b`0 /aI@2] |~ 开启Debye-Wolf积分计算器 \#HW.5 l<+[l$0# PY5 &Fwjc •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 }gkLO
TJ/, •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ~S/oW89 mH$tG
$ }=/zG!+ W#F9Qw 光源-入射场 2t\0vV2)/O nqo{]fn .yj@hpJM • 此处的波长设置为532 nm。 |fgUW. • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 D.a>i?W • 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。 y0d= • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 L+8ar9es >5-1?vi )q=F_:$ A9.TRKb=8 光学装置参数 qPQIcJ #dZs[R7h ;bE/(nz 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。 L!cOg8Z • 数值孔径设置为0.85。 h^\vk!Q-d • 焦距设置为10毫米。 <,M"kF: • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 PFJ$Ia| +HS]kF H i(j/C V'i-pn2gyu 数值设置 t1?aw< l8oaDL\f ?8-Am[xH • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 "
@D • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 fQfn7FaW_\ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 [J,.?'V • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 zgwez$ v6*0@/L
M RCWmdR#}V 8qyEHUN2q 近焦平面的电场和能量密度 :A zT=^S sy"}25s O%EA,5U.
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