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摘要 p2wDk^$ sN/8OLc 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+"'8%o9} $69d9g8-(!
_6\"U5*Y "Q1oSpF 建模任务 /+?eSgM/ GrM`\MIO
&^F'ME wG&rkg";# 开启Debye-Wolf积分计算器 hsZ@)[/: ded:yho 2-@z-XKn •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 m]ALW0 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 6LzN#g i[n3ILn
WWVQJ{,} "bvob G 光源-入射场 {6>:=?7]R Tl-Ix&37 I=4G+h5p • 此处的波长设置为532 nm。 XWUi_{zn • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 LP//\E_] • 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。 b}m@2DR'|m • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 RnUud\T/ 249DAjn+
?H21Ru>:* _#6*C%a x 光学装置参数 J L2g!n=
K Z67'/z$0 Zy^ wS1io • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 #} `pj}tQ • 数值孔径设置为0.85。 ?l](RI
• 焦距设置为10毫米。 v2f|%i;tq • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 _16r8r$V SM[VHNr,-
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Jr,**,wA 数值设置 VI8/@A1Gv `&FfGftc =nG>aAG • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 _/h<4G6A • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 fOz.kK[] • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 'OsRQ)E • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 s#)0- Zj & |