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摘要 ]nB|8k=J /IRXk[ 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。 q{Z#}|km# 9ZJ 8QH
%Rn*oV HVHv,:bPo 建模任务 (VjU ,'h _;;Zz&c
ySmbX 2NMs-Zs 开启Debye-Wolf积分计算器 OQKeU0v @0@ZlHwM 7:<w)Al! •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 8;DDCop 8L •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 k[ro[E C{zp8 A(Dh
PY^#hC5: ciS, 光源-入射场 v wEbGx b[<RcM{r} HTOr • 此处的波长设置为532 nm。 ~bhS$*t64 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *$<W"@%^J • 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。 'V]&X.=zC • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 rR#Ditn^ %A$&9c%
Eu`|8# [ W lQ;BI~ 光学装置参数 6UeY Z g |]*3En: T^1
Z_|A • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 'f-r 6'_ZX • 数值孔径设置为0.85。 Fye>H6MU • 焦距设置为10毫米。 pZ.b
X • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 uX6yhaOp| P"Al*{:J
(h3L= EsMX#1>/m 数值设置 Cf2WBX$ H&)}Z6C" 2jFuF71 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ?q:|vt • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 IW0S*mO$ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 "Wwu Ty| • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 4#B'pJMw9 S<"Fp1#"l
$8=|<vt x=oV!x 近焦平面的电场和能量密度 G.rz6o; ^viabkf C
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