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摘要 &!WRa@x0I ns\I Y<Yo 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。 H7Z`a QC ibwV#6
u=]*,,5< q I~*G3 建模任务 -Hw3rv3o 5|pF*8*
:wg=H }#4Ek8nFR 开启Debye-Wolf积分计算器 1t^9.!$@y ErJ@$&7 P*|=Z>%[0 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 LdNpb;* •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 W+"^! p| m||9,z-
(>x05nh ^^B_z|;Aa 光源-入射场 ,1Z([R* Z^4+ 88 kRX?o'U~C • 此处的波长设置为532 nm。 (/]#G8 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 h2Th)&Fb> • 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。 <`; {gX1 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "cBqZzkk9j tH
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7_)38 gg%)#0Zi 光学装置参数 _JNYvngm cRbA+0m> g:y4C6b • 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。 U\j g X • 数值孔径设置为0.85。 )b2O!p • 焦距设置为10毫米。 m$v >r\*X • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 4`: POu& 2?Jw0Wq5D
zYY]+)k? |?g-8":H8P 数值设置 Xa?igbgAwx q6nRk~ 0hGmOUO • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ?fq!BV • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 V!^0E.?a • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 oxL<\4)WJ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ,i<cst)$u iJ8Z^=>
CZeZk H7;,Kr 近焦平面的电场和能量密度 VR&dy|5BO CyYr5 Dz
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