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摘要 4Xz|HU? ?g'l/xuRe 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。 {}z7N~ bu]bfnYi9
_/Hu'9432 B4 hR3% 建模任务 Rh=h{O C
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w^~,M3(+)1 z8oSh t`+ 开启Debye-Wolf积分计算器 .FeEK( wegBMRQVp ?1YK-T@ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 9I,Trk@& •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 FX{Sb" j0J6ySlY
/#tOi[0[ `!i>fo~ 光源-入射场 Cd4G&(= R7#B_^ $ 2'D2>^os • 此处的波长设置为532 nm。 l{<@[foc • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 o.,hCg)X • 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。 , vWcWT • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ~sOAm >B==*,|
jN'zNOV~ B9]KC i 光学装置参数 Yv>% 5` 7XaRi@uG um/iK}O • 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。 zJPzI{-w| • 数值孔径设置为0.85。 !^y'G0
• 焦距设置为10毫米。 #jQITS7 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 SO|$X G3q\Z`|3h
,+WDa%R 4oJ0,u 数值设置 ig6F!p ]'hz+V31% JMXCyDy; • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 2TdcZ<k}J • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 -{^Gzui • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 -Wf 2m6t • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ikUG`F%W {Wt=NI?Ow
n;[d{bU ^5OR%N) 近焦平面的电场和能量密度 >mz<=n
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