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摘要 H_JT"~_2 yOjTiVQ9 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。 G* mLb1 0/+TQD!L
.@(MNq{"6 IOUzj{G# 建模任务 wu0JXB%&^ "^pF2JI
NLWj5K)1P h7\EN 开启Debye-Wolf积分计算器 Q!Dr3x nRZ T~S4 vP<8,XG •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 JENq?$S •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 iV%tn{fc ZONe}tv:
Xo4K!U>TzZ YsjTC$Tx, 光源-入射场 5|[\Se# `_e 1LEH EJrQ9"x&n • 此处的波长设置为532 nm。 S1$& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *O-si%@] • 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。 @6DV?VL • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 |w^nCsv 8>^O]5Wo`X
$VE =sS. i3y>@$fRL\ 光学装置参数 5@Lz4 ` oY%NDTVN `Axn • 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。 Yg7C"3;Vt • 数值孔径设置为0.85。 (OK;*ZH+T@ • 焦距设置为10毫米。 oxm3R8S • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;-sF%c
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[318Q%W& 4~{q=-]V 数值设置 yX8$LOjE V-iY2YiR C}GOwvAL> • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 *FUbKr0 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 [<{+tAdn) • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
bR5+({yH • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 AA,n.;zy< }"'l8t0?
V`"A|Y Y;XEC;PXD 近焦平面的电场和能量密度 fL&bN[XA"$ %,*{hhfu
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