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摘要 L zy|<:K+$ <6 $%Y2 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 t)+dW~g hidweg*7
j+_75t`AZ ]d(}b>gR~( 建模任务 wAPdu y[ +?'acn
YiMecu {S~$\4vC! 开启Debye-Wolf积分计算器 ddxv.kIj. [G)Sq; IA!Kpg
W •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 3 g&mND •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 wkw/AZ{27 <GEn9;\
[Xg"B|FD0 wtyu"=
光源-入射场 _FgeE`X &GAx*.L $r_ gFv • 此处的波长设置为532 nm。 06
1=pV$CJ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 %m`QnRX?D • 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。 : Tl?yGF • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 $4]PN2d& 9x\G(w
rY.:}D 9IV WbJ 光学装置参数 J>Ha$1}u/ i&KODhMpP /;1FZ<zU • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 FW,D\51pTP • 数值孔径设置为0.85。 bHM
.&4G
• 焦距设置为10毫米。 cx)
EFy. • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 .S;/v--F RCr:2
Iz
xOlkG*3c CXA8V"@&b/ 数值设置 0XNb@ogo :z7!X.* !T)>q%@ai • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 xl$ Qw' • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 L`v,:#Y • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 TrW3@@}j • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 I5,Fh> ;iVyJZI
U@WT;:.T
D6pk!mS 近焦平面的电场和能量密度 @U5o;X!qU Qd&j~cG@
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