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摘要 )
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|`eHUtjH 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。 f$1&)1W[ ^x2zMB\t
ZDny=&># A\ARjSdb 建模任务 qJ(XW N H ~H`m"4zQ
Fi)(~ji: f|f)Kys%5 开启Debye-Wolf积分计算器 Z<D8{&AjS Q~k5 }n8 tVQq,_9C •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Br4[hUV/ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Ui?iMtDr x994B@\j+
rj}O2~W~4 g'cLc5\ 光源-入射场 ^+p7\D/E( )OHGg -.xiq0 • 此处的波长设置为532 nm。 )iX2r{ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 gcF:/@:Rm • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 hXnfZx% • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 C&|K7Zp0v AjVX
or,:5Z 4SVIdSA 光学装置参数 +[vIocu {ty)2 ylm #Xa • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 fHK.q({Qc • 数值孔径设置为0.85。 :a/l9 m( • 焦距设置为10毫米。 "?%2`*\ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 }#r awVe= `%A vn<
mF:Pplf< p<[MU4 数值设置 t"JE+G <$(y6+lY E$.f AIt • 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&l(aRoyx • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 (^oN, 7 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 v]Fw~Y7l! • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 RDfvD|}VN D%}rQ,*
:6MV@{;PJ WD55( 近焦平面的电场和能量密度 a[Nm<
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