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摘要 #E<~WpP 7.n\a@I/ 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*<Z%}1? >^<;;8Xh
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建模任务 G[OJ<px Eb29tq
X;vUz XZ8]se"C 开启Debye-Wolf积分计算器 j^f54Ky. 37M,Os1( X .K*</(g •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 8Vt'X2 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ke/4l?zs hW;n^\lF#e
EgzdRB\Cf <5ULu(b&$ 光源-入射场 65RD68a $V/Ke u`!Dp$P • 此处的波长设置为532 nm。 !)}z{,Jx • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 0+e0<' • 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。 >f|0# * • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 qpa}6JVQ+j a785xSUV
1$m{)Io2( zP c54>f 光学装置参数 0+w(cf~6 E2S#REB4 Ou
f \%E< • 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。 %?S[{ 4A& • 数值孔径设置为0.85。 u:wijkx • 焦距设置为10毫米。 n+vv
% • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Mdu\ci)lr ~1S,[5u|s
"`a,/h' RYl\Q,# 数值设置 AF{@lDa1h z>
N73 u @;S)j!m` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 `sd
H
q • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 4>Nig.# • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 TA#pA(k • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 zMO xJ *ck'vV'@
._.Qf<7 MY(51)* 近焦平面的电场和能量密度 wx2 z 9Q a5w E{K
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