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摘要 Q~j`YmR| m/qbRk68s 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。 [fKUyIY_ N1}={yF.fQ [w&$| h:; l+g9 5mjP 建模任务 nYa*b=[. &_gTD {nvLPUL IW%|G 开启Debye-Wolf积分计算器 ^=^z1M2P K&U7H: l$jxLZ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ?x0pe4^If •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 5n
^TRB /g$G_} j$TwL; 8B#GbS
K 光源-入射场 cn-
nj] ]Bm>-*@0N 5 XA=G • 此处的波长设置为532 nm。 X K5<Tg • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ,.o<no • 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。 {"
4e+y • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "sKa`WN} 9P<[7u PD LpNTBf n
8pt\i0 光学装置参数 {q3H5csFq R+~cl;#G6 !P$'#5mr • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 8p!*?RRme[ • 数值孔径设置为0.85。 }BmS)Jq • 焦距设置为10毫米。 ]O:N-Y • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 JNFIT;L T'fcc6D5p k5&bq2)I =9LC<2 数值设置 ;_:Oo l, K$
v"Uk CWO=0_>2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 \NqEw@91B • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 z\/53Sy< • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ]=!P(z| • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 G]Jz"xH# htPqT,L `Vq`z]} > 4oY 3wk8 近焦平面的电场和能量密度 {5%/ T, @gSkROCdC) )h^NR3N
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