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摘要 /*lSpsBn s3G3_& 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。 `1KZ14K '7{0k{
Rd5r~iT j%KLp4J/e 建模任务 m(8t |~S G~e`O,+
Px}#{fkS t\]CdH`+ 开启Debye-Wolf积分计算器 R
gEKs"e ]v 6u %9=^#e+pE •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 vGC^1AM •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 \,E;b{PQo6 '@Y@H,
#:3E.= 0%+T U4Xx 光源-入射场 56AaviE C }yU,_: e4ajT • 此处的波长设置为532 nm。 h]c-x(+ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 'j!7
O+7y • 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。 ^[8e|,U • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 q0w5ADd %"DEgIP
iR(A^ *#frbV?; 光学装置参数 ![:S~x1 oyJ/Oe
{ ?ae:9ZcH • 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。 ~c :e0} • 数值孔径设置为0.85。 l0u6nGkh • 焦距设置为10毫米。 9 YU7R) • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 aM3%Mx?w /%rbXrR4w
_d]w)YMO ^Q4w<sX' 数值设置 J~DP*}~XK Nj.(iBmr M,t8<y4W/ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 CjOaw$s • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 s>"=6 gb • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 YurK@Tq7 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 IL}pVa00{n +yS"pOT
FI*.2rdSR C\.? 3 近焦平面的电场和能量密度 @*q\$Eg}2 zScV 9,H1
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