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摘要 "7?t)FOo J=P;W2L 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。 +3HPA#A U6a zhi&,
5m3'Gt4 b_mWu@$ 建模任务 7*g(@d N&N 82OG
:f]!O@.~ um}N%5GAa 开启Debye-Wolf积分计算器 9;pzzZ wXcMt>3 &@"w-M •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xcnt?%%M •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 z0;9SZ9 !*8#jy
@92gb$xT F_ _H(}d 光源-入射场 jDJ. >& [3 y\@SC\jk| • 此处的波长设置为532 nm。 N[]U%9[=2F • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Yd.02 7 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 F\Y,JUn[G • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 # a.\P.{L UXQb={
9g4QVo| UMv"7~ 光学装置参数 l&$*}yCK 8`DO[Z KKV)DExv? • 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。 I=K[SY,]9 • 数值孔径设置为0.85。 +=Yk-nJ • 焦距设置为10毫米。 fls#LcI9>6 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 TXx'7[ V!H(;Tuuo
phe"JNML ujow?$& 数值设置 n~9 i^ (
-xR7A \N4d_fPj • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 M,ppCHy/$ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 5nY9Ls(e • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 (}sDm~;s • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Wf_CR( 8~}s 3j4
H'D#s;SlR `~0P[>|+ 近焦平面的电场和能量密度 otoBb^Mz Jm%mm SYK
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