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摘要 if)Y9:{r^ YqV8D&I 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。 { K_kPgKS 6SC,;p=
[<,~3oRu ~fa(=.h 建模任务 ^@"H1 Pe_!?:vF
`$YP<CJeq |w*R8ro_ 开启Debye-Wolf积分计算器 5PIZh< ';G1A 7P B)'Wl"6 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 IF +i3#$ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ^Q{Bq #"ftI7=42
kJAn4I.l e8EfQ1 Ar 光源-入射场 $fpq
3 ]O
TH"*j 3^StIw{X • 此处的波长设置为532 nm。 axk"^gps • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ]}mxY
vu_i • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 cM&2SRBZ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 %y<ejM erl:9.
kL90&nP /:\3 \{?0m 光学装置参数 Vi]c%*k @+Y8*Rj\3 mF09U(ci • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 0fs$#j • 数值孔径设置为0.85。 T}D<Sc • 焦距设置为10毫米。 ;XC@=RpX • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Y
e+Ay _ OaRY]
vU*x2fVb} ir:d'g1k 数值设置 y\F=ui Vh<A2u3& R
4wr • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 r,N[ )@ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ;$BdP7i: • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ]bgY6@M • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 }E}8_8T6 -Z^4L
S)A'Y]2X [<wbbvXR 近焦平面的电场和能量密度 =C
f(B<u O {k:yVb
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