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摘要 FGBbO\</ (KZ{^X?a 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。 1 [Bk%G@D& kb!%-k
0?|<I{z2 `C'H.g\>2Q 建模任务 U-k`s[dv +X
88;-
&s>Jb?_5Mx M x"\5i 开启Debye-Wolf积分计算器 1<aP92/N& YKK*ER0 ~WF\ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 W=+ Y|R! •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 deh*Ib:(S !&@615Vtw
qwAT>4 !ULn7\@ 光源-入射场 }4X0epPp;: R[+<^s}p/ w7&A0M • 此处的波长设置为532 nm。 zX i'kB • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 gf\oC> N • 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。 B^}yo65I • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 a(ZcmYzXU )%fH(ns(
@_{=V0 b"
[|:F>P 光学装置参数 HTTCTR pT6$DB# _+3::j~;m • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 Qn2&nD%zi • 数值孔径设置为0.85。 &mM0AA'\?H • 焦距设置为10毫米。 S$-7SEkO+ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 <9b&<K: */S_Icf
[{/jI\?v 4s
oJ.j8 数值设置 G=bCNn< ~pky@O#b u: • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 'dc#F3 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 u_Z+;{]Pj • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 1G`Pmh@ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 tfWS)y7 :[d9tm
bW+:C5' %!#azI 近焦平面的电场和能量密度 a?oI>8* 4Wp=y
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