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摘要 GjhTF| _Ub
`\ytx 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。 l\s!A&L ls@]%pz.1d
^OY]Y+S`Ox 2cYBm^o|x 建模任务 W r/-{Wt s7Agr!>f
4 ThFC :k/Xt$` 开启Debye-Wolf积分计算器 Z[. M>| EG>?>K_D )]1hN;Nz •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 bT.q@oU •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 QadguV6| OjUPvR2 0
X 0y$xC|< 3gi)QCsk 光源-入射场 q7X]kr*qx >7>I1 hN-@_XSw<I • 此处的波长设置为532 nm。 hk~/W}sI • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 y"q
aa • 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。 Ha@;Sz<R • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 WkTJ M {6'Xz
)dT@0Ys% !ZBtXt#P 光学装置参数 $`F9e5}G %T/@/,7h bx3Q$|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^+rsxR • 数值孔径设置为0.85。 mOE *[S) • 焦距设置为10毫米。 EA& 3rI>U) • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 C%XO|sP s*izhjjX
~K;QdV=YX n<ZPWlJ 数值设置 BN_h3|) sl]<A[jR V%s
g+D2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 L)sgW(@2 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 (@1:1K( • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 @5%&wC • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 vQMBJ& g$nS6w|5H
rJ!cma 7j]v_2S` 近焦平面的电场和能量密度 @]@|H?
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