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摘要 $RA"NIZ:! %@pTEhpF 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 cJE2z2uW0 }[i35f[w
Pfd FB UbQeN 建模任务 rt~X(S DC/CUKE.d
Y6{p|F?&" !L3Bvb;Q 开启Debye-Wolf积分计算器 cteHuRd %
qAhETZ% N?87Bd •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Ii[rM/sG •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 <w2Nh eM 3 [$H8?J
jv_sRV k5}i^^. 光源-入射场 qRB%G<H NPS=?5p> (<%i8xu2 • 此处的波长设置为532 nm。 @d4zSG/s5w • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 %o{vD&7\ • 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。 ~r=TVHjqi • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [N7[%iQ% zlFl{t
1 !\pwd@{ !' sDqBZ&7 光学装置参数 w;#9 hW& 7r}gS2d &6}vvgz • 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。 x$s #';* • 数值孔径设置为0.85。 w y
Le3 • 焦距设置为10毫米。 9sT?"(= • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 )n0g6 gNZ^TeT
A#jiCIc S2fw"1h*x 数值设置 w"l8M0$m *><]
[|Y@H c~C :"g.y • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 3q1O:b^eo • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 0tsll1 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 J v)]7u • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 EO|
kiC 9)4N2=
Js=|r;' ~$Mp >ZB2W 近焦平面的电场和能量密度 {s`1+6_&Vz Uf\*u$78
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