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摘要 CBOi`bEf Hl/
QnI! 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。 k*E\B@W> WD2]&g
$Ifmc`r1 !?p%xj? 建模任务 !\i\}feb /#-C4"|
RIXMJ7e7 E4W -hq~ 开启Debye-Wolf积分计算器 SHbtWq}T 0]=i}wL 8 QM
O!v; •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 %Nhx;{ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 X1Ac*oLN ~Ro9up
Xr2ou5zAn &nkW1Ner9 光源-入射场 (TwnkXrR, qT"Q1xU[ Fpa;^F • 此处的波长设置为532 nm。 y[\VUzD*' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jJY"{foWV • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 S<u-n8bv • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 {Jx4xpvPo U{z9>
bQP{| VUYmz)m5 光学装置参数 7J|VD#DE$Y J6%AH?Mt /D^"X
4!" • 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。 pN9A{v( • 数值孔径设置为0.85。 s#DaKPC • 焦距设置为10毫米。 9h%?QC • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 dBe`p5Z mG`e3X6@-
ZAUQJS 91E dd%h67J2< 数值设置 N:tY":Hi ks97k8B ?a8(azn • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ,^ WJm?R • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 'XofD}dm • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 .YnFH$;$ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 psC
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MpqZH{:?G iMFgmM| 近焦平面的电场和能量密度 E V^~eTz Nl9I*x^e
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