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摘要 BB imP <DN7 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。 NwN3T]W FE dFGT
\U>|^$4 #5 ?4#UW7I 建模任务 >U)>~SQf Zi}jf25
~? :>=x 8?1MnjhX10 开启Debye-Wolf积分计算器 ,AH2/^:%c `<-/e%8 2(f-0or( •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 I)MRAo •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +~"(Wooi Q<Qd*v&-
m=25HH7enb tL M@o|: 光源-入射场 !JtM`x/yR (9{qT>eJg= [Z^26/5a • 此处的波长设置为532 nm。 yO`
|X • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Fj46~#ZZ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 6mqp`x` • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 (7ujJ}#, [#(',~lN7
&W3Hj$> QO:Z8{21So 光学装置参数 ?R_fg M)~sL1) 1amEQ • 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。 ipE|)Ns • 数值孔径设置为0.85。 xDNXI01o • 焦距设置为10毫米。 Qq%~e41ec • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 %, S{9q PQUJUs
4";NT;_q5 Bus]OF>hu 数值设置 :!^NjO jOd+LXPJ aQ-SrxmO8 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 xd\ml
37~ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <7! "8e • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 J50n
E~ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 S f6%A eVd:C8q
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^'QHWP 近焦平面的电场和能量密度 NLu[<u U* T\#Gc4
Sk-Q 4D^
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