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摘要 u\Tq5PYXt H+;>>|+:~ 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。 G\=7d%T+ P!0uAkt9C
Y'DI@ :-69,e 建模任务 6Y`eYp5A PI)lJ\
J
XPE9uH ?WKFDL'_0j 开启Debye-Wolf积分计算器 ~Yb5FYE \h!%U*!7{ a[1^)=/DM •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 B#OnooJI •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 pi7W8y
C-V,3}=*2
LkK%DY 5N@k9x 光源-入射场 &z+nNkr?yN .hzzoLI2 $BXZFC_1S • 此处的波长设置为532 nm。 ^<}9#q/rt • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ^Vso`(Ss • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 nD@/,kw" • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 NTbmI$( 3CL/9C>
3LN+gXmU ikX"f?Q;S2 光学装置参数 #^4p(eZ[} L-?
?%_= w$[&ejFb • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 duFVh8 • 数值孔径设置为0.85。 n=J~Rssp • 焦距设置为10毫米。 X'Q?Mh • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 JZI)jIh c%+/TO
q!iTDg*$ Zgy~Y0Di 数值设置 !IF]P# bi/ AQ^ H1>~,zc>E • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 -LzkM" • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 M$_E:u&D • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ,Ei!\U^) • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 V6Z~#=EQ mxD]`F
,+2!&"zD qlSI| @CO 近焦平面的电场和能量密度 dynkb901s pPL)!=o!
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