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摘要 pHq{S;R2G
Iz 1*4@ 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。 z?8zFP _HSTiJVr
B.h0" vJ u]ZqF * 建模任务 jI@bTS o ]H@v
>^M!@=/?J DMy4"2
o 开启Debye-Wolf积分计算器 J[I"/sdk- !~6'@UYo K *
xM[vO •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 mBYS"[S( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 l:>qR/|m 6$xo# }8
EKeBTb S-H-tFy\\ 光源-入射场 jM|YW*zNZ n_e}>1_ k1~nd=p • 此处的波长设置为532 nm。 g_-?h&W • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 #n6FQ$l8m • 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。 RPa?Nv?e • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 CDwFVR'_Af X^?|Sz<^E
.j'@K+<45 9-X{x95] 光学装置参数 M ,.0[+ N,'[:{GOY 0jip::x • 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。 vTe$77n • 数值孔径设置为0.85。 Mp DdJ, • 焦距设置为10毫米。
f4A4 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 YUP%K!k {="Su{i}}
*Bb|N--jI A*-]J=:E { 数值设置 rU2YMghE (}/.4xE O?4vC5x • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 5<:VJC< • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 $)kBz*C[ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 76u/WC>B • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 c:`` Y: h1G*y
b}}1TnS) )$Dcrrj 近焦平面的电场和能量密度 .5#tB*H `lV
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