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摘要 'l&),]|$) wWaJ%z>3y 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 VbwB<nQl Fm| h3.`V
8iB}gHe9 >" z$p@7 建模任务 [!<W{ ($5 q2pq~LI
snH9@!cG8 LE'8R~4.< 开启Debye-Wolf积分计算器 LdPA`oI3j 1 m>x5Dbk! 2fa1jl •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 0+iaO"% •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 0tFR.
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qgk-[zW# KeGGF]=> 光源-入射场 FxkxV GZ" ac2G;}B| 3SeM:OYq]s • 此处的波长设置为532 nm。 G2,9$8qE • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 BJL*Dihm[ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 Hy*_4r • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 k>'c4ay290 kf Xg\6uKc
.*x |TPv{ 1 p|h\H 光学装置参数 &|LP>'H; O 8\wH KiaQ^[/q • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 p
bT sn • 数值孔径设置为0.85。 #cF ?a5 • 焦距设置为10毫米。 X`+8rO[ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 hk7kg/" !e0OGf
in[yrqFb7t oA;> z 数值设置 'A#bBn,| v?)u1-V0 (9A`[TRwi • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^=1:!'*3D • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <jk.9$\$A • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 B S^P&TR! • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 /ll2lyS+ UD+r{s/%
@5)THYAx4 jW<aAd 近焦平面的电场和能量密度 q' tw*n+{]hi
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