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摘要 .=YV Vsi:O7|+
} 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。 7[=G;2< jS]Saqd 8\;, d 9wCgJ$te 建模任务 p[&Jl =ttD5p Y
22Ai ->pU!f)\X 开启Debye-Wolf积分计算器 ]a.e;c- Otu?J_ d3 ,l AZ4 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 )-X8RRw' •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 &L0Ii)Ns Up%XBA Z?S?O#FED bCP2_h3* 光源-入射场 q/:]+ d(}?
\| >]_6|Wfl • 此处的波长设置为532 nm。 dlyGgaV*X • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 [[_>DM • 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。 \roJf&O } • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 >7@,,~3 :o`
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P6 ! CV
HKP[- 光学装置参数 $-^&AKc +D
@B eQu sh,4n{+ • 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。 YL`ML t4MC • 数值孔径设置为0.85。 6{d?3Jk • 焦距设置为10毫米。 +uF}mZS^ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 5f_x.~ymA ~c&sr5E r[):'ys,C q/w5Dx|: 数值设置
vC]r1q.( uUS~"\`fk CC@U'9]bH • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 IA}vN3 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 5fs,UH • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 noaR3) • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 `[E-V xxzUey $C=XSuPNK <x$nw'H9 近焦平面的电场和能量密度 8MW-JZ 4D5Wse 3qGz(6w6E
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