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摘要 iw)^;8q qmWn$,ax 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 [K4wd%+ #CY Dh8X<i
s+l3]Hd Q 建模任务 N6wCCXd WjVj@oC
-T+7u Kfl#78$d 开启Debye-Wolf积分计算器 67{>x[ q|_t=YM@ cTQ]0<9:e •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 r}]%(D](v •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 W`2Xn?g z6+D=<
vl67Xtk4 t/`~(0F 光源-入射场 MrGq{,6C *dw6>G0U svTKt%6X • 此处的波长设置为532 nm。 4T<4Rb[ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jQIb :\0# • 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。 4>I >y@^ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 $VRVMY [q OqcM3#
4'
MmT' 0`D`
Je<t 光学装置参数 pi|P&?yw ?!Bf# "TY
+91j 1? • 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。 Un[ 0or • 数值孔径设置为0.85。 IqW4Q1>f • 焦距设置为10毫米。 <g4[p^A • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 $/p/9 - 9z0G0QW[
*fj5$T-Z <RaM@E 数值设置 O"6
(k{` |2t1m 6\j b2<((H • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 yur5"$n • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 o6 lCP& • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 .nG14i7C • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^/V>^9CZ <jwQ&fm)/R
AIU=56+I\ gFQ\zOlY8a 近焦平面的电场和能量密度 (O@fgBM :{Mr~Co*
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