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摘要 g,O3\jjQ aj|gt 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。 -LnNA`- {0IC2jE
0;X0<IV @&F\ M} 建模任务 },& =r= B TNj WZ
4f-I,)qCBk ixjhZk i< 开启Debye-Wolf积分计算器 }~bx==SF6! >&-"
X# : mW 4{* •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ][[\!og •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 {sR|W:fS$ x#hGJT
An2Wj 0XLoGQ= 光源-入射场 ^;DbIo\6H bmd3fJb`r WvVf+|Km • 此处的波长设置为532 nm。 E!6 Nf[ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 K."h}f95 • 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。 '"4S3Fysm • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -6yFE- X/ :h!&.FB
s4kkzTnXE3 us2RW<Oxv 光学装置参数 :WM[[LOaC R;3T yn+ +H `FC • 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。 x/]]~@: • 数值孔径设置为0.85。 /q\{Os rX • 焦距设置为10毫米。 %7n(>em • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 {T(z@0Xu w.0:#4
t9Y?0O}/ jv5Os- 数值设置 I7@g,~s &LM ^,xx} d2=Z=udd • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 m@#@7[6]o • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 'H|=]n0 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 2[e^mm&. • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 k,M%"FLQ lRr ={
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"U6:z M
U%zZw) 近焦平面的电场和能量密度 `a:L%Ex D8r=Vf
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