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摘要 <HYK9{Q Cu2eMUGt 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。 *=yUs'brB 1=U(ZX+u
AQ}(v,DOb gc5u@(P" 建模任务 p~v
rr 5 |A .U~P):
aC!e#(q i^<P@ |q 开启Debye-Wolf积分计算器 9^yf'9S1 <H; z4
_aJo7 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 *U<l$gajq •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 LgG7|\(- F+!w[}0
L>trLD1pt `Zdeq.R] 光源-入射场 adCTo *8I+D>x B|fh 4FNy • 此处的波长设置为532 nm。 $m
hIXA. • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 &XvSAw+D@ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 AiF'*!1 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 N~=,RPjq N<d0C
N}|<P[LW /JcfAY 光学装置参数 A'zXbp:% pxGDzU -(oFO'Lbg • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 HpXQD; • 数值孔径设置为0.85。 "Y1]6
Zu • 焦距设置为10毫米。 "r+ v^ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 d O})#50f W5)R{w0`GD
pYRqV Q
*]d[ 数值设置 `F(ghC L2ybL#dz /W|=Or2oR • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 n%R l$ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 /#FU" • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 qOqU
CRUe: • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n)<S5P? If*+yr|
7]8nW!h; q,Nhfo( 近焦平面的电场和能量密度 #F^0uUjq -qJ%31Mr#
4Ou5Vp&y
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