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摘要 \+nGOvM " aq'R(/`c 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。 t6lE#<xZV; riCV&0"n
_A+w#kiv> &@v<nO- 建模任务 -rSIBc:$8 qlsQ|/'D
N|:'XwL >#(n"RCHf 开启Debye-Wolf积分计算器 `tEo]p bRo|uJ:d nJZ6?
V •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 jQh^WmN •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 H !)=y 9$1)k;ChP/
\9{F5Sz \Kavw 光源-入射场 A??@AP[7M 3
hKBc0 3x@<Z68S • 此处的波长设置为532 nm。 NwlU%{7W6 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 E JK0 • 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。 Pbu{'y3J • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 V416g |lBO <a^Oj LLU
) R2XU 3Q By\1h. 光学装置参数 ;_?MX/w|& #{J,kcxS qu|i;WZE • 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。 DcD{*t?x • 数值孔径设置为0.85。 1zxq^BI • 焦距设置为10毫米。 oG oK, • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 GqKsK
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a0 }8K4-[\ 数值设置 wBSQ:f]g SA"p\}"
`~BZ1)@ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 An`3Ex[
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 kOL'|GgK • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 m#!=3P7T • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1bnBji s1N?/>lmB
H^%lDz PmpNAVE' 近焦平面的电场和能量密度 zYER ?~e3&ux
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