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摘要 'k67$H iK]g3ew| 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。 a7|&Tbv 9vTQ^*bm
J9FNjM[qe ZX;k*OrW 建模任务 c #!6 xdM#>z`;
Mh|`XO.5I O)|4>J*B 开启Debye-Wolf积分计算器 rsv!mY,Em \i+h P1mz EM*OrUe •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 {?y7' •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 gL"}5 3A ehusI-q
%`1vIr(7 gJxVU41 光源-入射场 1hyah.i]Y uq%3;#[0 ?v8k& q^q • 此处的波长设置为532 nm。
;"^9L • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ,rI
|+ • 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。 $0SZlq>En • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 y7-:l u$9 uW~,H}E
(VAL.v* J_|}Xd)~t6 光学装置参数 ls\E%d t)Q@sKT6 !#I/be] • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 bDS1'Ce • 数值孔径设置为0.85。 ]~Vu-@
/} • 焦距设置为10毫米。 'F?Znd2L • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Mgs|*u-5 K=?F3tX^
W+
'}O< h;p%EZ 数值设置 w
a<C*o F6c[v|3 p}DF$k%` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 B;]5,`#! • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ;T{/; • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 NND=Zxl • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ,(27p6! {kl{mJ*
>X,Ag M|#5gKXd 近焦平面的电场和能量密度 <GgtP55 5%+bWI{w
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