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摘要 _U{zMVr :6zG7qES3 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。 3GuH857ov NzU,va N
Qb)C[5a} ]J:1P`k. 建模任务 dn}` i ={5#fgK>
F
B?UZ )$`wIp 开启Debye-Wolf积分计算器 (tCUlX2 HcedE3Rg H"C[&r •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 srYJp^sC •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 mwY
IJy[ }';D]c
;zYqsS `ORECg) 光源-入射场 UK1_0tp]x B Ce|is0 B*~5)}1op • 此处的波长设置为532 nm。 u`olW%C/T • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 - !>}_AH • 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。 4<cz--g • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 I
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+&Hr4@pgW rHf&:~ 光学装置参数 CBDG./ u{FDdR9< $&"V^@ • 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。 52b*[tZ • 数值孔径设置为0.85。 t9Y=m6 • 焦距设置为10毫米。 f m(e3] • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 vk>b#%1{ fx@j?*Qb
zOV=9"~{ F[4;Xq 数值设置 8ZCo c5 $8p7 D?Y LY[~Os W • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 v3GwD00 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 RGn!{= • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 kN%MP6? J • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 >@YtDl8R P\]B<
@xeAc0.^ >yXN,5d[ 近焦平面的电场和能量密度 UG'bOF4 zNY)'
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