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摘要 'F_}xMU T%I&txl 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。 gbGTG(:1S I6dm@{/:>
it}-^3AM `BT*,6a 建模任务 #ooc)), F$Pp]"82'm
pCt}66k} P^IY:
-s 开启Debye-Wolf积分计算器 981!2* J+2R&3;_O Pz473d •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 0n5UKtB •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 }iNY_I c k&GHu0z
-9G]x{> 9*_uCPR 光源-入射场 epVH.u% xH$%5@~ XZO<dhZX: • 此处的波长设置为532 nm。 2LhE]O(_" • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *Mi6 • 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。 )BLmoJOf • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 *Q/E~4AW|t lG]GlgSs
7Po/_% <nA3Sd"QfV 光学装置参数 NgxO&Zp M[,^KJ! f[@#7,2~M • 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。 Yq;&F0paK • 数值孔径设置为0.85。 {Gkn_h-^ • 焦距设置为10毫米。 % +8 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 # U`&jBU 4TJ!jDkox
`Kp}s< @Z2/9K%1' 数值设置 vs*I7< 7xDN.o*>
lt%-m@#/ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 S ljZ~x,! • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 6QptKXu7 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 !:J<pWN" • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 g.&\6^)8p [NR1d-Wg
~y%7w5%Un 2$Y3[$ 近焦平面的电场和能量密度 H2]BMkum D4\(:kF\Hg
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