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摘要 u$mp%d8 Bc51
0I$c 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。 w&LL-~KI+ 9d&}CZr
t`vIcCXqyl w-?Cg8bq< 建模任务 4GqE%n+ta~ LArfX,x3i
~bLhI >y
iE} 开启Debye-Wolf积分计算器 *\F,?yU #[NNb?`F =idZvD
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 w"BMJ+ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 &!O~ f oH kjMqju
%B-m- =gz Y(P<9m: 光源-入射场 kIYV%O
g(F? qP_K v(z2,?/4 • 此处的波长设置为532 nm。 I xE}v%& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 doV+u(J~ • 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。 #"aL M6Cfs • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 _hs\"W f2RIOL,
xsSX~` JM Ikr9/$ 光学装置参数 +
+G%~)S: nwPU{4#l< :]^FTnO • 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。 RT+_e • 数值孔径设置为0.85。 M[,G#GO • 焦距设置为10毫米。 vP{;'R • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 9EKc{1
z T&~7*j(|e
Q!"W)tD I6Mr[#* 数值设置 WHvU|rJ p) ea1j>N R
SqO$~ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 j9/Ev]im|F • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 N"rZK/@} • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ;m cu(J • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 y<A%& K5SP8<.
[W2GLd] "/}cV5=Z 近焦平面的电场和能量密度 -C<Ni hCKx%&[^7
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