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摘要 yn20*ix{ |+JC'b?, 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。 d+5v[x~' Z.rhM[*+0C
b.8T<@a
m;TekJXm 建模任务 obv_?i1 X`-o0HG
7osHKO<?2 :QHh;TIG=< 开启Debye-Wolf积分计算器 5zyd;y)|' 8wEJyAu2 L$"pk{' •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 B5R 7geC •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 83aWMmA(1 CHjm7
/)dyAX( G_WHW(8 光源-入射场 `D$RL*C;M` ^X"x,8}&V mtw{7E • 此处的波长设置为532 nm。 r
Cz,XYV • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 >7cDfv" • 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。 H
=&K_ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \NKw,`/ YM.
HV]u9nrt# dYlVJ_0Zr 光学装置参数 ,E@}=x9p 9/I
xh? MOi1+`kwh • 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。 |0X~D}r|J • 数值孔径设置为0.85。 "5EL+z3v • 焦距设置为10毫米。 g0IvcA • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 QBfo=9[=e [l7n"gJ~
23a:q{R X+N8r^& 数值设置 ^7t1'A8e< : &~LPmJ MlW*Tugg • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 pTncx%!W5 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 "x0KiIoPk • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ov
>5+"q) • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 )@=fGN Dt .&8a ;Q?c
_~}2@&*G" !HP=Rgh 近焦平面的电场和能量密度 Q]$pg 5O <,U$Y>
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