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摘要 `)[dVfxA rR!U; 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。 <pOl[5v] ?Bu}.0ku-$
+8UdvMN JIUtj7HQ 建模任务 O|UxFnB} j,t~
S?,_<GD)w :l~E E! 开启Debye-Wolf积分计算器 b%nkIPA vbKQ* E&%jeR •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 T_~KxQ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 b5Q8pWZg, ny`(f,)u*
aRKv+{K l.7d$8'\ 光源-入射场 sA\L7`2H ] SK[C"
S _[1^s$ • 此处的波长设置为532 nm。 9-G b"hr • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 E0`[G]*G • 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。 PEy/k. • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 y#bK,} 8&T,LNZoY
3G&0Ciet `Z8^+AMc 光学装置参数 tE:X,Lt[ cno;>[$ RH=$h! 5 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 ,F}r@ • 数值孔径设置为0.85。 =z-5 • 焦距设置为10毫米。 SKJW%(|3 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Tc,$TCF E&9!1!B
C.HYS S SW;HjQ>V 数值设置 \kk!Dz*H }Eb]9c\ b=_{/F*b? • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ixzTJ]y u • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 'g]=.K+@} • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 #Jv43L H • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Q!x`M4 @% H8"A
w~{| S7/ vu ?3$ 近焦平面的电场和能量密度 2)? C{)HlOW
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