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摘要 y$IaXr5L 8W~lU~- 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。 2#z=zd 8To7c
koOy Z> RVc)")
hQj 建模任务 6xQ"bFm sS,
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JAc@S20v\ 7{n\yl? 开启Debye-Wolf积分计算器 h ZoC _\ 'sj9[o@] / ^w"' ' •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 H}vn$$
O •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 x.I][(} gf+o1\5t@
z4CJn[m9 X*0k>j 光源-入射场 Jf2e<?` $h,d?
.u6w 9*' &5F= • 此处的波长设置为532 nm。 d>UnJ)V} • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Gc wt7~ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 + a-D#^2; • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 *t^eNUA L/ ~D<V
&1P(O\d GSP?X$E 光学装置参数 C ck#Y }"hW b( -OWZ6#v( • 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。 vHS2q
> • 数值孔径设置为0.85。 P7Xg{L&@. • 焦距设置为10毫米。 rkq#7 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Apmw6cc d.p'pGL
19p8B& _B3zRO 数值设置 dq(E&`SzK D*QYKW=) 4^[
/=J} • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 h/HHKn • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 %&h c"7/k • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 QjJfE<h • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 6T_K9 pM9yOY
a ~opE!|m 9,scH65x 近焦平面的电场和能量密度 %m`zWg- g5Hr7Km
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