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摘要 7^bde<0 crvq]J5 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。 lJ>OuSd a|Yry
4arqlzlo {VK 建模任务 vHmsS\\~9 /l6r4aO2=
mu$0x) <13').F 开启Debye-Wolf积分计算器 yb 4Jsk5% F<9S, SW; %2 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 u#bd*( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 GeydVT- KB@F^&L {
N"k
IQe*}1 ;l$F<CzJay 光源-入射场 \:/~IZdzF <$+Cd=71\ Xg^9k00C • 此处的波长设置为532 nm。 rEfo)jod • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 7#pu(:T$ • 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。 ]>T4\?aC • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 )}|b6{{< 0 v>*P*
+3wVcL bw[s<z|LKA 光学装置参数 vCe]iB r0'6\MS13 A@81wv
• 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。 <RaUs2Q3. • 数值孔径设置为0.85。 T=~D>2C • 焦距设置为10毫米。 ^f?>;,<& • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 PN"s^]4 Jb1L[sT2
\#%1t kS)azV 数值设置 8}_M1w6v }\Ri:&? /Y_)dz^@ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 *%p`Jk-U • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 *k^'xL • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ?#]wxH, • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 q:a-tdv2 gi#g)9HG
s+a} _a: >Y8\I 近焦平面的电场和能量密度 )z=L^ot T@P[jtH<d
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