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摘要 $)|
l#'r 9GnNL I{ 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 xG<H${
k; E-,74B&H
4 !lbwqo RVN"lDGA 建模任务 fFXG;Q8& IY|;}mIF
1E Lzzn 9H*$3 开启Debye-Wolf积分计算器 *AXu_^^ gF%lwq UTQ$sg|7p •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 cOUsbxYTD •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 fys@%PZq [KkLpZG
6G"AP~|0 Egt;Bj#% 光源-入射场 cL*D_)?8
/U<-N'| LGT\1u • 此处的波长设置为532 nm。 Tgp}k%R~ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 XgKtg-, • 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。 5VWXUNe@_q • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 HZ=Dd4! M;W{A)0i1
rWbuoG+8
'{kNXCnZ 光学装置参数 \s;]Tg gcr,?rE< #{(?a.: • 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。 Y',s|M1})\ • 数值孔径设置为0.85。 9>psQ0IRvr • 焦距设置为10毫米。 io
cr • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 f(DGC2R
< +3vK=d_Va
Ig1cf9 : yY*OAC 数值设置 BZ1@?3 xk86?2b{) 2uw%0r3Vi6 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @{.rDz • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 6KhHS@Z • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 \~xsBPX+x • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 xXZ$#z\Z, [w~teX0!
8x'rNb %-]j;'6}cX 近焦平面的电场和能量密度 <(d^2-0 :RHNV
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