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摘要 Z&%#,0>] tFL/zqgm 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。 #CoJ S[t P=eVp(/x
M-u:8dPu ,V!s w5_5m 建模任务 RV5X0 ci>+Zi6
7</&=lly 7_taqcj 开启Debye-Wolf积分计算器 h8oG5|Y !CROc} l [?o du4 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 j0!Z 20 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 M"2Tuwz gvO}u 2.:
U[=VW0 (Bd8@}\u_ 光源-入射场 gmy$_4+6o zR(}X8fP @.T
'>;izr • 此处的波长设置为532 nm。 W XDl\*n • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 -Zd!0HNW1 • 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。 tT87TmNsA • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Mo|[Muj8b `3^*K/K\
9D++SU2:} W~E%Eq3 光学装置参数 G=!1P]M{ 6+(g4MW ~isrE;N1| • 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。 *z;4.
OX • 数值孔径设置为0.85。 -`gqA%#+ • 焦距设置为10毫米。 D ::),, • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Juj"cjob * F%Wf
V #W,}+_Sz l=U@j
T 数值设置 5G cdz u
HqP b8 cq+|fg~Yy • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 %Kx:'m%U • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Mfe/(tlI • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 fEE[huG • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 }z1aKa9 6lOT5C eJ"
}YWLXxb; 6= s!~ 近焦平面的电场和能量密度 .)o<'u@Ri FjqoO.
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