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摘要 ]dG\j^e| *_1[[~Aw 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。 A " S/^< !,Nwts>m
WS:5MI,OL mibpG9+d 建模任务 JO=1ivZl =1Z;Ma<;
b:kXNDc ,."b3wR[w 开启Debye-Wolf积分计算器 8gC)5Y OR4!YVVQ 'eyJS`
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 pjwaL^ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 EB!daZH, /syVGmS'M
``u:lL pzhl*ss"6 光源-入射场 3F+Jdr' u1Ek y/e- R?pR xY • 此处的波长设置为532 nm。 4Po)xo • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 gg^1b77hT • 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。 [A9JshMo • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [h&BAR/ 2 |cDszoT
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e;VIL 2| Wto;bd 光学装置参数 Puh$%;x )R?;M ECcZz. • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 sbo^"&%w • 数值孔径设置为0.85。 j U[
O • 焦距设置为10毫米。 A6{b?aQ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 909md|9K3 T9syo/(
AIRr{Y !bU\zH 数值设置 W^\d^) nfdq y) Ai"-w" • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Jblj^n?Bm • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 kKiA • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 u~1o(Zn
= • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 7&B$HZ ^2JpWY:|7
cz/Q/%j$/ yT8=l"-[G 近焦平面的电场和能量密度 l= }~v )92r{%N
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