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摘要 tP{$}cEY
)fL*Ws6 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 x7@HPf nGd
:J-5Q]# {\zr_v`g 建模任务 e!Okc*, u.FDe2|[)
]<LU NxBR ,RO(k4 开启Debye-Wolf积分计算器 "?,6{\y, Vatt9 +N@F,3yNa •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 VrxH6 Y •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 !17Z\Ltqyj kR(=VM JU
Zw{tuO7}K ;BVhkWA 光源-入射场 +}/!yQtH mkA|gM[g7 1U7HS2 • 此处的波长设置为532 nm。 b\S}?{m5 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 sR.j~R • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 wm71,R1 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 kc[["w& =fo/+m5
i`'^ zR(`i Ti'kn{
Zv 光学装置参数 Fo~v.+^? ^W'[l al. ]L^M7SKE6 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 %T\x~) • 数值孔径设置为0.85。 F
k;su,]_ • 焦距设置为10毫米。 }C.{+U • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 o hlVc%a R?s\0
>t(@?*ZFT #+k[[; 0 数值设置 ![^h<Om Q$j48,e tvRy8u; • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 1bkUT_ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 hh&y2#Io • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 pa-4|)qY • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 7!;/w;C -+|[0hpw
Kf~+jYobO V0i$"|F+E 近焦平面的电场和能量密度 AAgA]OD, NhX.yLb$
Sw'?$j^3 F2'cL @E3 文件信息 7gcG|kKT d?Cl04 Iq\oB iZk``5tPE ,c l<74d QQ:2987619807
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