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摘要 z#6?8y2- HM9fjl[ 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。 y2|R.EU\m< q3P+9/6
<q2?S z-T{~{q 建模任务 =^;P#kX Jkt4@h2Q}
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ZY 19UN*g3( 开启Debye-Wolf积分计算器 c&nh>oN |>
enp> g(4bBa9y •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 7'lZg<z{~j •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 r@G#[.*A> [1yq{n=
Ea $aUORm c1XX~8 光源-入射场 a;AzY'R &qM[g9 Z u*K-ep" • 此处的波长设置为532 nm。 2f~($}+* • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 3G}AH E4 • 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。 @.C{OSHE • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \wvg,j= `Ityi}
e^1uVN <n"C, 光学装置参数 ` uCI Xb {Qu"%h.Al cC{"<fYF • 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。 z(y*hazK • 数值孔径设置为0.85。 GEUg]nw • 焦距设置为10毫米。 /iaf ^
> • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 <If35Z)~ k?GD/$1t
5` D-
YX*x&5]lq 数值设置 Y"g.IK`V r=.A'"Kf +j14Q$ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 I0'WOV70 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 0#o/ ^Ah • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 +kK • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Ta=s:trP *XOJnyC_H
x Gk6n4Gg $tqJ/:I 近焦平面的电场和能量密度 26?W
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