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摘要 k ZxW"2 uPLErO9Es[ 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。 YeyGN 5)M2r!\
Qxt@V *_"u)<J 建模任务 4pPI'd&/7 %K1")s
!` 26\@1 m|F:b}0Hb 开启Debye-Wolf积分计算器 `R+,1"5 = 9/kXc4 S
GM!#K •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 1'O0`Me># •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 CVQB"L @Y-TOCadT
CW`!}yu% Z 0*%Rq 光源-入射场 hs(W;tR@W _u5dC ;`UecLb# • 此处的波长设置为532 nm。 Fo}7hab • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 {rXs:N@ • 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。 _~M^ uW^l • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ST;t,
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zOB=aG?/ Eju~}:Lo 光学装置参数 j *3}1L4P v}[dnG f /y` • 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。 v>mn/a • 数值孔径设置为0.85。 ?WFh',`: • 焦距设置为10毫米。 /3B6Mtb • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 XvKFPr0~ 926Tl
]KuMz p! ^Z}Ob= .G 数值设置 ,Z~;U vAi$[p*im W?z#pV+jt • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 = yXs?y" • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ZjVWxQ
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Zyye%Ly • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 0rE(p2 )/|6'L-2
JTW)*q9a 'C>U=cE7 近焦平面的电场和能量密度 tju|UhP3 uf' 4'
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