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摘要 =]F15:%Zq .\b# 0w 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。 [&p^h } T1~fa
"K-2y^Dl oj~0zJI 建模任务 w1P8p>vA1 X8=sk
cdfvc0 3QzHQU 开启Debye-Wolf积分计算器 ~F9WR5}] W]DZ' b<mxf\b •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 nyR4E}@:O •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 x?MSHOia`P ckPI^0A!
VC@{cVT ['rqz1DL5 光源-入射场 =e$6o 2!'} GwaU7[6 F,-S&d • 此处的波长设置为532 nm。 _o-D},f*e • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 V_"K • 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。 l4s_9 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 h_Cac@F0 ^UAL5}CQt
=D2x@ank[ aPMqJ#fIr 光学装置参数 ZNvnVW< $!_]mz6* 30v 3C7o= • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 -5 YvtL • 数值孔径设置为0.85。 Z;#Ei.7p| • 焦距设置为10毫米。 `Vqpo/ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Y|iJO>_Uu= GKNH{|B$D
A+lP]Oy0S 4^0L2BVcv 数值设置 @i[z4)"S JS<4%@ 1wpeYn7>W • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $MEKt}S • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 d
M&BnI • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 007SA6xq • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 wcT0XXh '_~=C-g
8U07]=Bt< pGy(JvMw" 近焦平面的电场和能量密度 G,8LF/sR "gD)Uis
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