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摘要 )ASI41 `WX @1]m 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。 Y}ITA=L7 @G^
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7H9&\ur9+ = gOq
>` 建模任务 pWK7B`t OZDnU6
yB,$4:C #jbo!
wdg 开启Debye-Wolf积分计算器 r+d%*Dx <4D.P2ct c?>@P •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 6|~N5E~SX •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 o[&*vc) YyjnyG
M qFuZg ]uG9WT6l 光源-入射场 _e7Y R+ E.zY(# S Fzt{^%\` • 此处的波长设置为532 nm。 +VCG/J • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 =0
mf • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 1 cvoI • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \mbm$E+X T2Ms/1FH/@
0X!A' XE6sFU 光学装置参数 V*Ta[)E n&y'Mb
PB :G!i]1x< • 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。 Eg$ I • 数值孔径设置为0.85。 MZZEqsD5[ • 焦距设置为10毫米。 x2%xrlv<J/ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 a9}7K/Y=d CD]"Q1
t}
DI"KH)XD Wl\.*^`k 数值设置 :2ILN.& 8eGq.+5G 'I^3r~_ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 t<h[Lb%{T4 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 4L)#ku$jW • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 n
W:P"L • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 oG{0{%*@ o"wvP~H
@komb IK |zd+
\o 近焦平面的电场和能量密度 @
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