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摘要 y'rN5J:l
nhfwOS 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。 96W4c]NT E:Y:X~vy
;4d.)-<No_ N&B>#: 建模任务 z\[(g i$#,XFFp~
5c~'!: 7 fjkT5LNxk 开启Debye-Wolf积分计算器 zXgkcq) |p'i,.(c_W yGV{^?yoP •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ,#%SK;1< •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 $f(agG] bD@@tGr;W
=[(%n94 3ExVZu$ 光源-入射场 }9Qf #&o ~\bHfiIDy ,%= '>A • 此处的波长设置为532 nm。 ")\ *2d • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 NlFo$Y • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 E<a.LW@ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 <"ae4 Et0&E
i -V0Lm/ _U=S]2QW 光学装置参数 O<iI /T#o<D "sIN86pCs • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 Eb7}$Ji\ • 数值孔径设置为0.85。 Jh(mbD • 焦距设置为10毫米。 wKrdcWI,Z • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 W["HDR T=yCN#cqQ`
0&o
WfTg .6I%64m 数值设置 U:Fpj~E_w "{6KZ! +0 q\G{]dz?R • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 lzI/\% • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^B6`e^< • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 wJr/FE7c • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^X(_zinN" ~s0P FS7
^1vq{/ X `bi
k/o=% 近焦平面的电场和能量密度 e7wKjt2fy t.u{.P\Md\
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