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摘要 7 MG<!U -[xbGSj{ 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。 0hCUr]cZ, +"JQ5~7
cb%ML1c
c->?'h23) 建模任务 -e_B Zxn>]Z_
lfyij[6q+ & hv@ & 开启Debye-Wolf积分计算器 \_AoG8B KBwY _ 0oo*F •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 !b'!7p
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ?/^{sW'
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'Jl3%axR 9 N9Q#o$!. 光源-入射场 A5%cgr% 6 Vl0Y'@{ 7WEoyd • 此处的波长设置为532 nm。 ~
ve • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *KDwl<^A • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ZG1 {"J/z • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \vp^[,SI )C%S`d<%,
\\$wg @S?D}myD 光学装置参数 uEDvdd#V. .
/~# 1L<X+,]@ • 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。
W>m#Mz • 数值孔径设置为0.85。 G|)fZQ1nS • 焦距设置为10毫米。 %e1`wMa • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 0m'tPFQ| 7` IO mTk
3Qu Ft~@@ LGPg\g` 数值设置 x}H%NzR xoNn'LF#u onF?;>[ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 wPH1g*U • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 x*0mmlCb • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 o&Sv2"2 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1zc-$B`t 'cvc\=p
.*+e?- 6x"|,,&MD0 近焦平面的电场和能量密度 }d 16xp 7.7Z|lJ
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