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摘要 `Out(Hn [kV;[c} 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。 U!(@q!>G Su8|R"qU
mO*^1 %zBCq"y 建模任务 &Lm-()wb uR;gVO+QC
{2&m`Dbm 6"/WZmOp 开启Debye-Wolf积分计算器 59r_#(uo OFk8 >"| @%/]Q<<q •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 h.eM
RdlO •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 yWDTjY/ 6at1bQ$
^EELaG B9R(&<4 光源-入射场 .zg8i_ Cx<0 H N8toxRu • 此处的波长设置为532 nm。 g{IF_ 1 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 t_z,>,BqJ • 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。 F&RgT1* • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 nDS}^Ba XV3C`:b
}`(N:p P{OAV+cG 光学装置参数 cD*}..-/4 dU) ]:>Uz \Ig68dFf% • 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。 !RB)_7 • 数值孔径设置为0.85。 b[9&l|y^ • 焦距设置为10毫米。 ~{hxR)x9 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 E>b2+;Jv Zxr!:t7
Vd^g9 uvDzKMw~R 数值设置 {S/yL[S. j9Ybx# r={c,i • 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^GP3S • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Hnknly • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 q<y#pL=k"* • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 -fhN"B) \B F*m"lz
>~%e$a7}+ x:-.+C% 近焦平面的电场和能量密度 XU!2YO)t;! Zl 9aDg
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