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摘要 :rwF5 Z&YW9de@ 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=.2A:q A{Pp`*l
H7*/ TDA+ rl 建模任务 ,+%$vV
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#~ UG9@a r0}Z&>]66N 开启Debye-Wolf积分计算器 Kp8!^os *r$(lf or>5a9pj •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 O0c#-K.f •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 KE6[ u*\ C%0 |o/Wi
A)&OR]0[ cl30"WK! 光源-入射场 [@_}BZk x-mRPH g#T8WX{(V • 此处的波长设置为532 nm。 zuwCN. • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 P$4G2>D8dg • 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。 %Gv8]Yb • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 kuqf( Mq8jPjL
TnCN2#BO ^LX1&yT@ 光学装置参数 D*I%=);B_ X~G!{TT_x6 A#\NVN8sk • 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。 0sLR5A • 数值孔径设置为0.85。 MkF:1-=L • 焦距设置为10毫米。 $ohIdpZLH2 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 b7p&EK"Hm gyondcF
-tlRe12 EQET:a:g 数值设置 :"#EQq]ct hqmKUlo ~8o's` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^duNEu0* • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 #%rXDGDS • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 5^~%10= • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Uo#%f+t BC =U6>`/
k,LeBCqGcb K1AI:$H 近焦平面的电场和能量密度 %+ynrg- |<t"O
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