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摘要 `Jj b4] bmKvvq 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。 6!*zgA5M' ybv< 1 /;21?o z\K% 建模任务 t0P_$+w.> PG|Zu3[ 78?{;iNv >Kl_948
开启Debye-Wolf积分计算器 Ip8:~Fl] p_apVm\t_ >Apa^Bp •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 7suT26C •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Z7e"4wA iF.f*3-NJB J^~J& $I ,Np)i 光源-入射场 "EWq{l_I5$ 9j5Z!Vsy jC?l :m? • 此处的波长设置为532 nm。 BuC\Bd^0 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 U56g|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。 n}4q2x" • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 As tuM] pB%oFWqK j^f54Ky. Z*NTF:6c 光学装置参数 !I91kJt7 8Vt'X2 RgM=g8}M • 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。 ^ ~Tn[w W_ • 数值孔径设置为0.85。 f&] !;) • 焦距设置为10毫米。 ~ySsv • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 $V/Ke 9c{ ~$zJW !)}z{,Jx ,eqRI>,\ 数值设置 c+whpQ=01 {!.w} KXWz(L!1 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 TKEcbGhy • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 n2[h`zm1{B • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 sULsU t# • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 yy3`E}vX7 e\*(F3r cnG>EG v+<4?]EJ 近焦平面的电场和能量密度 MdTu722 5fmQ+2AC1 'CG% PjCO
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