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摘要 G-Zn-I LBnlaH. 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。
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4\14HcTcK vW5>{ 建模任务 gyOAvx R{{?wr6b$
!1`f84d 6Bn}W ? 开启Debye-Wolf积分计算器 -;GB Xq ){4$oXQ r
['zp=9 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 UW-`k1 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 hGo/Ve+@ X92I==-w
~?KbpB| b:x*Hjf 光源-入射场 \d
QRQL{LL )H%RwV# `k3sl
0z% • 此处的波长设置为532 nm。 ?)e6:T( • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 [q(}~0{"- • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 {1'M76T • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 tCQf ` XknbcA|
KqWO9d?w. L+0O=zJF 光学装置参数 bl4I4RB HVNX"`]" gflO0$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。 6V-JyTcxGI • 数值孔径设置为0.85。 &[$t%:` • 焦距设置为10毫米。 |6~ Kin • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 .wkW<F7 ^fti<Lw5
c1g'l.XL
3 p?x]|`M 数值设置 k<%y+v (o1o);AO Gvc/o$_ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 lt#3&@<v
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 /.:&9 c • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 I<hMS6$<LE • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ? 1Uq ud nT@FSt
gHVD,Jr b
R9iqRbn 近焦平面的电场和能量密度 &H?VlxIx J%8hf%!ud
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