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摘要 9"_JiX~3 e*_8B2da 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。 XQ.czj xQ4D| &
"'H$YhY] )c=R)=N 建模任务 K1>.%m &fA`Od6l"
f!;i$Oif Mw!?2G[| 开启Debye-Wolf积分计算器 vlCjh! x HM%n`1ZU 5VIpA •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 $|.x !sA •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ty]JUvR@ ~[XDK`B
xkR--/f LXj2gsURu% 光源-入射场 .58>KBj( >T{9-_#P *leQd^47 • 此处的波长设置为532 nm。 5;{d*L • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ]kLs2? \ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 VKy:e. • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 k$kq| 2%0zPflT
r$=MBeT
`we2zT 光学装置参数 lZCvH1&" .!0),KmkK vC~];!^ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 M= !Fb • 数值孔径设置为0.85。 6}mbj=E` • 焦距设置为10毫米。 p,}-8#K[ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 &
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9 m&"x/k /3:R{9S% 数值设置 9,Zg'4",d PCnE-$QH <uNBsYMuC • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 `Bx3grZ
7& • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 i;xH • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 N kp>yVj • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 6XUcJ0 *%(8z~(\
qdh;zAMx N( E\ 近焦平面的电场和能量密度 `g6XVa*%# ntkTrei
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