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摘要 mvjx
&+q jz<}9Kze 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。 1TQ?Fxj }oZ8esZU2
F)cCaE; ZFtR#r(~41 建模任务 8~O#@hB~3 Trs~KcsD
6HCg<_j] G{: B'08 开启Debye-Wolf积分计算器 xH2'PEjFM 6c]4(%8 =Oy& f:s •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 [ojL9.6 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 B7uK:J:c*H t/t6o&
(X@\2M4@T# T@ESMPeU:X 光源-入射场 S Q:H2vvD 7Y@]o=DIc f0g/`j@Up • 此处的波长设置为532 nm。 MPUyu(-%{ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 1SjVj9{: • 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^gCN}c • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @\F7nhSfa o`n8Fk}i
Xd:{.AXW %BC%fVdP 光学装置参数 p|-> z P\Qvj7_ OF<:BaRs/ • 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。 Y[L,rc/j • 数值孔径设置为0.85。 CfW#Wk:8J • 焦距设置为10毫米。 dsw^$R} • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 =k<b* 8
;cf$u}+
=b$g_+ D-@6 hWh~ 数值设置 uH$hMg {Yxvb** 8US35t:M • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 4OM
]8I! • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 7a9">:~ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 9K}DmS • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 6?}|@y^fb KLM6#6`
-}TP)/!,* P4"BX*x 近焦平面的电场和能量密度 qWK} @{qcu\sZ
x=>dmi3
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