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摘要 i~2>kxf;K1 kO.rgW82 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。 x6,RW],FGR rf~Ss<
IP >An8+ enNn*.*| 建模任务 fSTEZH }$o%^"[
i et|\4A "P|G^*"~2 开启Debye-Wolf积分计算器 wOsr#t7 RI`A<*>w X#o:-FKf •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ;A C] * •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 K'tz_:d| QdRMp
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Re2kD/S3 @bPJ}C 光源-入射场 Ky DBCCOv H5 -I}z 48DsRy • 此处的波长设置为532 nm。 %cv%u6 b • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 qEpBzQ&gX6 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 YlA=?
X • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 pQ>V]M UX0tI0.tg
Y~C S2%j r[lHYO 光学装置参数 pif8/e g(`6cY[} qdm!]w.G5 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 c:iMbJOn# • 数值孔径设置为0.85。 #B?7{#.1 • 焦距设置为10毫米。 *dTw$T# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 9GEcs(A* 3aOFpCs|#
u-W=~EO5# A~6 Cs 数值设置 LY>JE6zTt {Xp.}c S\,{qhd • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 4S=lO?\"A • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 94R+S-|P • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 l>]M^=,&7 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 J0oR]eT} 9+/|sU\.%
N.<hZ\].= #=tWCxf= 近焦平面的电场和能量密度 r
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