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摘要 ?)NgODU DpCe_Vb%M 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。 n4XEyCrD *@;bWUJ ZR]p7{8B g)dKXsy(F 建模任务 g)!d03Qoy (N"9C+S} HIGTo\]Z QLxe1[qI 开启Debye-Wolf积分计算器 mX2X.ww(4 q}PUwN6 w`GjQIA •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 [L>mrHqG •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 y$Fk0s*> Sq]VtQ( *j~ObE_y DX0#q # 光源-入射场 t5CJG '!ql c( _R
xLJ j'x@P+A • 此处的波长设置为532 nm。 5Lm-KohT' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 _TwEym.V • 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。 !c"EgP+ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 G>edJPfQ btOx\y} {3T&6 LA }0[<xo>K 光学装置参数 3qQ}U}-; | lFp : F5 q*K[? • 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。 zr ~4@JTS • 数值孔径设置为0.85。 :x,dYJm • 焦距设置为10毫米。 ug_c}Nv=Y • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 B='(0Uxy- Alv"D !5qV}5 vL#I+_ 2 数值设置 mGpBj9jr1 mg< v9# \WqC^Di • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 N(e>]ui • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 t*`G@Nj • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 !
o?E. • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 HBNX a ai<K6) dy ~M5,zn !gL1 近焦平面的电场和能量密度 as73/J6 :*vSC: q Rzyaicj^c
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