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摘要 F7MzCZvu ceT&Y{T 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。 `zpbnxOL$T ]"~51HQZ
~u87H? @kFu*" 建模任务 Q;u SWt<{ k(%QIJH
7v7G[n {g6Qv- 开启Debye-Wolf积分计算器 {/<6v. v x9W(cKB'S }_
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l@* •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 <#+44>h •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 v$wBxCY ^pnG0(9
!xIm2+:( Xz 4 x 光源-入射场 sZ&G%o fyWO up'
• 此处的波长设置为532 nm。 =PHIpFIuk • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 8Q{9>^ • 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。 o>/O++7R a • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Q,h7Sk* TXXy\$
7OCwG~_^ ;Lm=dd@S: 光学装置参数 B[4pX
+f evA/+F,& (b,[C\RBF • 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。 llV3ka^! • 数值孔径设置为0.85。 ;6ecrQMw& • 焦距设置为10毫米。 CSPKP#,B0[ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 6 15s5ZA G rmzkNlN
bI.t<; >>i@r@ 数值设置 bI)u/ 6r:?;j~l 3@Z#.FV~C[ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 PQKaqv}N • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ((tv2 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 hN2:d1f0 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 :'F}Dy E{^ XlY
)}vNOE?X~ Vm}%ttTC 近焦平面的电场和能量密度 -x8nQ%X :0)3K7Q
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