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摘要 fyT|xI`iD HEc.3 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。 ..BP-N)V) hW!n"qU
dP_bFU zg H0])>1sWB 建模任务 IaOR%Bg .)bNi*&
Qa:[iF ='+I dn#5 开启Debye-Wolf积分计算器 :r
"GZ e9/Mjq\ 0!0o[3* •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 <ty]z!B •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +`1~zcu tEo-Mj5:
]2|fc5G' #rr!ApJ 光源-入射场 T fIOS] b3 =Z~iLv ,g0t&jITo • 此处的波长设置为532 nm。 -nHkO&&R • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 8*#$3e • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 biw .
~ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 iV#A-9 \Z42EnJ
)'RaMo` 4 ?fC9)s 光学装置参数 9MI9$s2y 7hPwa3D^ L$);50E
• 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。 v)gMNzt • 数值孔径设置为0.85。 84e8z { • 焦距设置为10毫米。 3< 6h~ek) • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 *ej< 0I{ f9kdO&
?mK&Slh. O(=9&PRi 数值设置 $%31Gk[I GRofOJ p"jze3mF • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 #OjyUQ, • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ibwV#6 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 $YY{|8@kjv • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
$X/'BCb -}!mi V
52#6uBe 9c,/490Q 近焦平面的电场和能量密度 c[ 0`8s! (^g XO
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