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摘要 GNrRc3dr$ `J03t\ 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。 #l- 0$ YjL'GmL<
bd%<
Jg+ YIgHLM( 建模任务 aqQ+A:g |dqESl,2
[iO8R-N8d o6~JAvw 开启Debye-Wolf积分计算器 0nkC%j I#;dS!W"' [~\]<;;\ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Z.Dg=>G] •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 kc=Z6(= ~G=E
Q]a
%-K5sIz 0&Ftx%6% 光源-入射场 #6D>e~>n KDP4 7A ,:'JJZg@ • 此处的波长设置为532 nm。 gzat!>* • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 FAM:; F30 • 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。 E 11C@% • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 rMjb,2*rC7 HYT~AO-!
6`7bk35B 5cU:wc 光学装置参数 j[w=pF,o !=*8*?@ sSGXd=": • 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。 XSK<hr0m • 数值孔径设置为0.85。 *
]bB7 • 焦距设置为10毫米。 cjg~?R • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 (^g XO uCuB>x&
w >2G@ 7
wEv`5 数值设置 a.?U$F lP]Y^Gz ybFxz • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 O_.!qk1R • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 8c9<kGm$E • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 z^&$6c_ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 I"lzOD; eI CP%^)LX *
7D:rq 8$\ v_/<f&r 近焦平面的电场和能量密度 hp9LV2_5 F|5Au>t
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