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摘要 keRLai7h 9/e>%1. 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。 J/K~8sc @@K/0:], VFZ?<m -O?HfQ 建模任务 e,p*R?Y{[ /"st
sF ],0I`!\ !9NF@e'&! 开启Debye-Wolf积分计算器 t !6sU]{ ~K #92 <a$!S •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 V6[jhdb •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 B *O/>=_ $8U$.~v TO5y.M|7 WgR%mm^ 光源-入射场 "IQYy~
/ P.q7rk< Z7pX%nj_ • 此处的波长设置为532 nm。 .hxFFk%5 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 0_ST2I"Ln • 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。 OqMdm~4B!j • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7J5jf231 iOhX\@& K]B`&ih ]?T^tJ 光学装置参数 zj2y=A|Y *2-b&PQR{ =s*c(> • 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。 q({-C • 数值孔径设置为0.85。 `u_MdB}<x; • 焦距设置为10毫米。 {na>)qzKP • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 _8y4U[L &g90q ji4bz#/B0 u@:[ dbJ 数值设置 'L7u` OY81|N
j _]ZlGq!L • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 -&1P2m/46 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 sl@>GbnS • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 R#y"SxD() • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 P"}"q ![ <3j`Z1J guf&V}& GNuIcy 近焦平面的电场和能量密度 Z
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