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摘要 /*~EO{o 3qgS&js 7 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。 ME$[=?7XX a9e>iU
+D6YR$_< yNBQGSH 建模任务 rCEyQ)R_} 2F;y;l%
q~Hn-5H4Q 4IK( 7 开启Debye-Wolf积分计算器 O;Rqv E*&vy S)(.,x •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 =}^9 wP •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 m[osg< CR_ U)TUOwF
`%bypHeSp 1NFsb-<u 光源-入射场 e)IzQ7Zex ux-/>enc *][`@@-> • 此处的波长设置为532 nm。 yZ7&b&2nLn • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 1dY}\Sp • 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。 6 3iUi9P • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -:^U_FL8un Sz
$~P9
o)|flI'vT W-f=]eWg 光学装置参数 f^ZRT@`O ,]C;sN%~} C.:<-xo • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 2ACCh4(/P • 数值孔径设置为0.85。 ;<Sd~M4f • 焦距设置为10毫米。 !.$I["/= • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 z|uDy2 1#g2A0U,
L<S9 %Qgw7p4 数值设置 g9pZ\$J& .<?GS{6
N ? V1*cVD6i • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 T~?Ff|qFC • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Rh2+=N<X • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ]]![EHi(\ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 g'f@H-KCD @u+]aI!`-
<{p4V|: YDsb3X<0' 近焦平面的电场和能量密度 ]#<4vl\ PQt")[
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