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摘要 2#+@bk>^{ ?-@hNrx 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。 `dL9sfj> FNc[2sI
I">z#@CT Kq{s^G 建模任务 W!tP sPM |{9"n<JW
Q8:u 1$}
5j]}/Aq 开启Debye-Wolf积分计算器 a S<JsB Z]SCIU @+ HwU \[f •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ;7m>40W •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 $wN'mY W
8E<P y
7FMHz.ZRE 9MHb<~F 光源-入射场 PFPfLxna H[>_LYZ8 +,|-4U@dl • 此处的波长设置为532 nm。 i( c2NPbX • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 MH !CzV& • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 5lU`o • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @F,HyCSN tY[y? DJ
qbP[ 9 HvTi^Fb\a 光学装置参数 RIJBHOa " jeJV,% K/%aoTO} • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 |_w*:NCV5 • 数值孔径设置为0.85。 w:umr# • 焦距设置为10毫米。 "\>3mVOb • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 5T dUe"qH29s
Y^6=_^ 5X`.2q=d 数值设置 D6ck1pxkx zM@iG]?kc =} vG| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @x=CMF15 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 B'
:ZX-Q) • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 M.IV{gj • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 QY^ y(I49 XkK16aLE
X,OxvmDm X`aED\#\h 近焦平面的电场和能量密度 \/$v@5 ,]cd%w9
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