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摘要 a]JYDq`,3 7`-Zuf 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。 -[*,^Ti` @K\~O__
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"9ZID-~] 建模任务 j~2{lCT y6ECdVF
y?[ v=j*U ciFmaM. 开启Debye-Wolf积分计算器 V/%>4GYnC ^ZvWR% ;kFDMuuO •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 :#LLo}LKp •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 &vo--V1| 09X01X[
_7Rr=_1} #o=y?( 光源-入射场 !^^?dRd*v dT`D:)*: N+m)/x
=: • 此处的波长设置为532 nm。 n&{Dq}q • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ^ssK • 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。 `n#H5Oyn • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ;\a
YlV- 5QW=&zI`=
mPOGidxix ]9YJ,d@J 光学装置参数 w,.+IV$Kk X^T:8npxt 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。 m4TE5q% 3 • 数值孔径设置为0.85。 ^WHE$4U` • 焦距设置为10毫米。 @KWb+?_H{< • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 q4R5<LW" LIS)(X<]?
x*![fK 4~k\j 数值设置 qIVx9jNN @XgKYm
`Bo*{}E • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Keuf9u • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 $:cE ^8K • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 O,J>/
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 W}3.E "K {%<OD8>p
J5di[nu bP8Sj16q 近焦平面的电场和能量密度 ql<i] Y (*Z)(O*z
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