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摘要 5{d9,$%8& \w0b"p 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 h,WY2Hr rJc)<OZjT
_{Q?VQvZ ,wb|?>Y 建模任务 Oih2UrF ,O&PLr8cJ?
]Re~V{uh C +?@iMh 开启Debye-Wolf积分计算器 mP$G9R N5 rG.6K =`\,2Nb •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 D`~{[cv)\ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 |n6Q kj3o1 Y
r)#"$Sm ng&EGM 光源-入射场 `j!2uRFe> yL3<X w| HT,kx • 此处的波长设置为532 nm。 {EoyMJgz • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 kW2nrkF • 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。 W6xjqNU • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 EAd:`X,Y X,Q=n2X?3
4wj| hte9l) 光学装置参数 5 *pN<S 61rh\<bn !|:q@|-
%@ • 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。 QH' [( • 数值孔径设置为0.85。 j.'"CU • 焦距设置为10毫米。 CpqSn/ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Qdr-GODx J_[[BJ&}x
5f*'wA L|1zHDxQ 数值设置 h. (;GJO d,rEEc Y O"^a.`27 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 PUZXmnB • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 \;:@=9` • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Is6']bYh • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 aq,)6P` u r.T YKF
n`T[eb~ :0j`yo:w 近焦平面的电场和能量密度 AUjTcu>i 'kg]|"M
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