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摘要 @N34 Q-l ZfoI7<?33 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。 (|<}q-wO zoA]7pG-
o[aRG7C XNsMXeO]& 建模任务 j%0D:jOY] _A1r6
RWK|?FD\< ELPzqBI 开启Debye-Wolf积分计算器 ZE#A?5lb /GqW1tcO U%_BgLwy% •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 m>DBO|` •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ;5MI8 RX \%R
~p<w>C9 M:rE^El 光源-入射场 s$s~p
+U \$$DM"+:;H `B-jwVrN( • 此处的波长设置为532 nm。 Z7J8%ywQ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 E.45s? r • 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。 plN:QS$
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [`2V!rU b9X"p*'p
|ZC@l^a7 Wa.y7S0(@ 光学装置参数 eaB6e@]@ =^3 Z
L L.X"wIs^ • 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。 Qa>t$`o` • 数值孔径设置为0.85。 yGj'0c:: • 焦距设置为10毫米。 oR[-F+__ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 1)Z4
(_ /3#)
;iq H:wO a!guZUg6 数值设置 D6N32q@ djmd
@{Djt eU(cn8/} • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 efN5(9*9R • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 uSQRI9/ir2 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 6
9+Pf* • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 b=+3/-d ,)?!p_*@:
Tji* \<? NWue;u^ 近焦平面的电场和能量密度 tY@+d*u 4p<c|(f#
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