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摘要 8IkmFXj ^UCH+Cyl 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。 }el7@Gv 6Ki!j< (kTu6t* 5pT8 }?7 建模任务 ;kzjx%h l*.u rG >[2; A?bqDy 开启Debye-Wolf积分计算器 ZsNZ3;d@u( YK\pV'&+ @<.ei)cqb •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 $cWt^B' •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 '%X29B5 esiU._:u j{j5TvsrY }Y^o("c(
光源-入射场 I_m3|VCa|t bcq&yL'D
OqWm5(u&S • 此处的波长设置为532 nm。 8@[S,[ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 _7z]zy@PC5 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 [Tl66Eyl • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 _NB*+HVo 78\j g>@a boI&q>-6Re 光学装置参数 &) 64:l& d>?C?F 3G[|4v?[<_ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 >8ryA$ • 数值孔径设置为0.85。 ,CI-IR2 • 焦距设置为10毫米。 ^Ze(WE) • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 TQu.jC gnGh ) X}xf_3N
" 5E]iv^q% 数值设置 h% KEg667 *u-$$@|y nU' qE • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 c`/VYgcTqB • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 R7"7
Rx
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ?em8nZ' • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 8k3y"239t `#'j3,\6 ZH|q#<{l o5j6(`#;
近焦平面的电场和能量密度 0%Le*C'yk U3C"o|
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