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摘要 3(6i6 vV :uhvDYp(- 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。 o&gcFOM22 j:$2,?|5
QQ1+uY OsvAm'B 建模任务 D
OPOzh rb&^ ei9B
GEIMCg(TRj `;5UlkVZ5 开启Debye-Wolf积分计算器 "t`r_Aw o<@2zhuhrx t3v*P6 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 `Z]a6@w~ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 qV8;;&8r e+4p__TmZ
@5Ril9J[b Hfm4 光源-入射场 [,|KVc=&H U:gE:t f [$9 sr=3: • 此处的波长设置为532 nm。 $*8c0.{U • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 lb`P9mbr+ • 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。 sVaWg?=qs' • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 (!DH'2I[ a%Cq?HZ7
<w.V !"! ZEUd?"gaR 光学装置参数 t<}'/
) 9BNAj-Xa ^ yH|k@y • 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。 VXR.2C • 数值孔径设置为0.85。 p5c'gziR • 焦距设置为10毫米。 = ?vk n • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 76$19 Y\sLwLLlG
tN";o\!} v#YO3nD 数值设置 Qf7]t-Kp f(?>z!n0 -H'_%~OV( • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 zUIh8cAoE • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 J
Y %B: • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ch
\*/ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 eey <:n/Z QVn!60[lj
HBo^8wN E'JVf%) 近焦平面的电场和能量密度 7+#^:;19` 3,3{wGvHHW
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