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摘要 tWD5Yh>.?$ Y
6B7qp 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。 j5eX?bi_v QLr.5Wcg>
,OGXH2!h IEbk_-h[ 建模任务 puE!7:X7 hq.XO=0" k
M`1pze_A Ft} h&aYP 开启Debye-Wolf积分计算器 VV'K$v3'N8 G)|s(C! 3m2hB%SNb •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 6S`J7[ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 y+R*<5qC< "9>.,nzt
h5+L/8+J^z Wzm!:U2R* 光源-入射场 )HaW# ,XB `dp]N0nz *Fb|iR • 此处的波长设置为532 nm。 ;:)1:Dy5 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 B <et&r; • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 \xtY\q,[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -UTTJnu^ o8Q+hZB}A
{Z~5#<t "2J$~2{N 光学装置参数 c5vi Y|C^ "$@Wy,yp }VetaO2* • 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。 N^Bjw?3 • 数值孔径设置为0.85。 d z- • 焦距设置为10毫米。 |ORro
r} • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ]ULE>a mmf}6ABYT
"}91wfG9 UoD@ix&0 数值设置 pb`!_GmB $N@EH;{_0 [*{G,=tF`Y • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 N51g<K • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 A7eF.V& • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 TmH'_t.*T~ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1I^uq>r MPS{MGVjbJ
IN{ 1itE @+iO0?f 近焦平面的电场和能量密度 s]lIDp} K1*oYH B
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