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摘要 N7Dm,Q ] UD"e:O_ 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。 m3.d!~U\ I'J=I{p*
TN` pai0 E-&=I> B5 建模任务 F4d L{0;j -rU *)0PR
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`H*s@ Cm>8r5LG 开启Debye-Wolf积分计算器 [f^~Z'TIN/ t?{E_70W ~/
"aD •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 G+}|gG8 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 A2F+$N <L:v2 8c
RYmk6w!w O8n\>p kI 光源-入射场 1\_4# @') "jb?P$ m<r.sq&; • 此处的波长设置为532 nm。 sL[,J[AN; • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 <A+Yo3|7 • 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。 -s4qm)\ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7?B]X% Ks9"U^bPs
b\H~Ot[i 5(TI2,4 光学装置参数 KJJ8P`Kx mtmtOG_/= BDc*N]m}B1 • 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。 Pxy(YMv • 数值孔径设置为0.85。 g9p#v$V • 焦距设置为10毫米。 NCX!ss • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 tUL(1:-C Xg#Dbf4
T3!l{vG
\O 5qB>Song 数值设置 Uu8Z2M ;k!bv|>n 9A)(K, • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 t$rWE|+_z • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Vh4z+JOC • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 )7[>/2aGd • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 o^7}H{AE x~A""*B~
2'_Oi-& \MX>= 近焦平面的电场和能量密度 w/>k /dBQ*f5
NCl$vc;,
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