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摘要 CQ`=V2:"ON WwH+E]^e+ 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。 Uoya3#4 G 5uq3\a
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d# F' U 50usV 建模任务 y@2epY?{ dzK{
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$aHAv/&(5 开启Debye-Wolf积分计算器 8}H1_y-g[ W$U0[^1 [7(-T?_ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 k#[F` •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 PB%-9C0 \s3]_1F;t
u2oKH{/z PJxH7|GSi 光源-入射场 AL$&|=C-$ !D!~^\ ?USQlnr:R/ • 此处的波长设置为532 nm。 G}5 #l • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 t8^m`W • 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。 ~~/xRs • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 eh1Q7~ m}>F<;hQ
~GE$myUT\p qE'9QQ>:b 光学装置参数 =%'`YbD$ #%J5\+ua
h:lt<y • 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。 Oj<S.fi • 数值孔径设置为0.85。 2[0JO.K
4 • 焦距设置为10毫米。 iU6Gp-<M, • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 |ZodlYF K)TrZ 2
-{^}"N >~`C-K# 数值设置 Kwc6mlw~M s2j['g5 .]aF
1}AI • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 .>z][2oz • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 8M@BG8 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 As+t##gN • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 4&/j|9=X AeAp0cbet
'`1CBU$ WyP W* 近焦平面的电场和能量密度 f|u#2!7 {'16:dTJ
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