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摘要 \O72PC+ !j(v-pQf" 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。 l% K9Ke e,|"9OK
X -6Se rsy'ZVLUj 建模任务 .\LWV=B V'\4sPt
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;{<C9Z hH`yQGZ 开启Debye-Wolf积分计算器 ~Og'IRf HFvhrG I?Eh
0fI •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Q/-YLf. •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 '+Ts IJh %\%1EZQ%
auaFP-$`f _N0x&9S$ 光源-入射场 J1yy6Wq3[ i#iY;R8 r]"
> • 此处的波长设置为532 nm。 H[fD
> • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 k;l^wM • 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。 BqKD+ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 wW]|ElYR= rXo,\zI;u^
"f3, w N{L ]H_= 光学装置参数 W>/O9?D ^ D?;K8a-l Uw<Lt"ls. • 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。 82efqzT • 数值孔径设置为0.85。 M'R^?Jjb • 焦距设置为10毫米。 /Y|9!{. • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 6D/5vM1 2m/1:5
VOp8 ,! Kx ?}%@b 数值设置 DTAEfs!ZW Xj?j1R>GB ,dK% [ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 KvkiwO( • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 6(<AuhFu • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 0'c<EJ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 H /*^$>0Uo 0JKbp*H
f+-w~cN S!up2OseW 近焦平面的电场和能量密度 ?Ju=L| wa@X^]D8
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