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摘要 "[q/2vC kS%FV;9>( 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。 ;^^u _SuH ={o>g'
J$%mG*Y( ;$wS<zp6 建模任务 \f}S Hh &jT>)MXPu
wm}6$ n?Za TxoMCN?7c 开启Debye-Wolf积分计算器 >2_BL5<S y{0`+/\` |CexP^;!U •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 5wmH3g#0 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 bc}U &X< Xp[[ xV|
/JaH !h4S`2oZ/ 光源-入射场 @F]6[ Mc#uWmc 7 y)X;g:w • 此处的波长设置为532 nm。
?}e8g • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 M`*B/Fh2 • 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。 >0k7#q}O • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 y\$B9KX (\{9W
B$1e AwT9
o3 P`y:& 光学装置参数 2
:u4~E3 >9'G>~P~I= ]tA39JK-i • 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。 o7i/~JkTP • 数值孔径设置为0.85。 %*wJODtB| • 焦距设置为10毫米。 qAUqlSP5 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @C k6s GNS5v-"H
}{[H@uhjH $Q{)AN;m 数值设置 [cwc}f^ .Qg!_C ,> A9OTSN\ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Z$ Fh4 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 "IA[;+_" • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 !MSz%QcO • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 .^>[@w3 1k6f|Al-
aR6?+`6< Dq/[g,( 近焦平面的电场和能量密度 \[Op:^S mf=, 6fx28
^N#kW-i
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