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摘要 r1{@Ucw2 A&Usddcp 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。 .2Elr(&*h hT&Y#fh
=ToyZm\ 9ZsVy 建模任务 Q1I6$8:7 ! Y~FLA_
U}rU~3N qvKG-|j 开启Debye-Wolf积分计算器 CXx*_@}MU K+K#+RBK u$Jz~:=, •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ,pQZ@I\z •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 $2M$?4S/T N gGp
BLf>_bUk '9Xu
p 光源-入射场 h-K_Lr] -4IE]'## rCbDu&k] • 此处的波长设置为532 nm。 jTtu0Q| • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ;LPfXpR • 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。 b)5uf'?- • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 4ber!rJM G+"t/?/
IT7wT+ yT"Eq"7/Y# 光学装置参数 ;oKZ!ND /}fHt^2H v,{
:Ez(H • 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。 r|fL&dtr • 数值孔径设置为0.85。 (Ag16 • 焦距设置为10毫米。 l\!fj# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 0oZ=
yh lH x^D;m6
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k{ +yH7v5W 数值设置 TA`1U;c{n bz2ztH9 n n,V[eW#m'L • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 j@U]'5EVB • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 qYjce]c • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 "fCu=@i • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ll<Xz((o $%CF8\0
$m%fwB ,c$_t+ 近焦平面的电场和能量密度 3G)#5Lf< Yz/md1T$
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