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摘要 {BgGG@e )wAqaG_d 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。 &B[$l`1 -\LB>\;qn
CfAX,f"ZP
2@=JIMtc 建模任务 WJ=^r@Sf ZNzye1JSm
XjWoUnz 6kHAoERp 开启Debye-Wolf积分计算器 b{9q R5qC;_0cV +DksWbD •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 =d`,W9D •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 S=2-<R MAhcwmZNy
0IxXhu6v |eJ4"OPC 光源-入射场
&+u$96 7\eN8+ <$_B J2Z • 此处的波长设置为532 nm。 2\W[ ItxL0 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 nxCwg> • 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。 8 yQjB-,# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 eQNo'cz eXUXoK=T
//Ck1cI#h hQvSh\p 光学装置参数 6I"Q9( ,ie84o
W& w-yZ • 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。 hC=9%u{r? • 数值孔径设置为0.85。 \5cAOBja • 焦距设置为10毫米。 ,vl][MhM • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 6*le(^y` Jn-iIl
`XS6t)!ik Y&'Bl$` 数值设置 eo4;?z }>>lgW>n,; Vnlns2pQl • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ?>LsIPa • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 cK"b0K/M?B • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 +eg$Z]Lht • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 -=I*{dzly IxHusB
*2Il{KOA^ O|}97a^ 近焦平面的电场和能量密度 icOh/G=N; `9SuDuw;s
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