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摘要 8?za&v @X?7a]+;8 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。 3hi0 p";5J+?(
<*/IV< WEnI[JGe 建模任务 OtVRhR3> JoCZ{MhM
>]!8f?, ,dR<O.{0 开启Debye-Wolf积分计算器 .S{FEV o
_G,Ph!7 S <RbC •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 2&,jO+BqE@ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 zFba("E Z ~\oF}7l$
nqFJNK]a +QZ}c@'r 光源-入射场 !2o1c ^7Hwpn7E 0ap_tCY • 此处的波长设置为532 nm。 3 i;sB • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 $1E'0M` • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 @,:6wKMc • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 s;ivoGe} fFNscY<4w
\}n\cUy- p=jpk@RX 光学装置参数 _u{z$; "M!]t,?S mp:xR ^5c • 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。 QhJuH_f 0 • 数值孔径设置为0.85。 ]wZlJK`K • 焦距设置为10毫米。 0z
=?}xr • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 !0Mx Bem +L,V_z
GyZpdp! yp!7^ 数值设置 Uk'bOp Mgp+#w+, {44#<A< • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ib\_MNIb • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 z@21Z`, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 lS96Z3k"SB • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Tpd|+60g t+ vz=`
! }>CEE 0sA+5*mdM 近焦平面的电场和能量密度 `PUGg[Zx^ X=KC+1e
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