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摘要 d+)L K~ w^8Q~3|7 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。 Q 8Ek}O\MC sx azl]
jt}oq%Bf NLpKh1g 建模任务 Dti-*LB1 0
N7I:vJ
G"&$7!6[Y V<|N}8{Z2a 开启Debye-Wolf积分计算器 P=EZ6<c3& TJRp/BP EsWB |V> •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 {@L{l1|0 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 p'^}J$ !QAndg{;D
z =H?@z S+KKGi_e 光源-入射场 32+N?[9
* >CKa?N; XelFGT E • 此处的波长设置为532 nm。 @=w)a • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *IbDA • 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。 qU6!vgM& • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Mz$qe gYbvCs8O!
,B;mG]_ ?z M 光学装置参数 }`
`oojz GB `n rkS'OC • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 D_<B^3w) • 数值孔径设置为0.85。
Rq| 5%;1 • 焦距设置为10毫米。 "K>!+< • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 P JKY$s. anz7ae&P'K
pHVDug3 h\#4[/ 数值设置 6T~+vT A<H]uQ> (*eX'^Q)d • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 *]q`:~u2 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ;QuxTmWp^ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 3<FqK \P • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 /Tl ybSC1 _`QME r?
,agkV)H O+XQP!T 近焦平面的电场和能量密度 056yhB uJ=&++[
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