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摘要 ].ZfTrM] b0X<)1O 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。 aE aU_f/ M9[52D!{
&.W,Hh l-^2>K[ 建模任务 lL8pIcQW /wAx#[c[
ky4;7RK FR*CiaD1 开启Debye-Wolf积分计算器 hSAdD! {L6@d1u xA7>";sla[ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 /;5U-<qf •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 B'NtG84 JRgrg
h D5NX da[=d*I. 光源-入射场 ,gO}H)v]t Zc!rL0T PI G3kJ • 此处的波长设置为532 nm。 ,5*Z<[* • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ) |t;nK, • 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。 {beu • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 p]jkfsCjN 0Y>5&
nj1TX R!)3{cjU@ 光学装置参数 r!+..c ?T1vc we("#s1= • 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。 y
-6{>P/ • 数值孔径设置为0.85。 1j_gQ,'20 • 焦距设置为10毫米。 /]1$Soo • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;OMR5KAz )tvP|
ZA1:Y{V $.+_f,tU 数值设置 omP\qOc :
Iq ~:JoKm`vU • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @> |3d • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 J#'8]p3E • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 @k-C>h()C • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 +,Ud 3iS W(jOD,QMB
WEaG/)y P.y06^
X}A 近焦平面的电场和能量密度 PQd*)6K:A Qx")D?u
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