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摘要 pDcGf7 ^_BjO(b'e 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。 BCX2C |gU)6}V@
9)uJ\NMy GtKSA#oYZB 建模任务 ER;\Aes*? < Yc)F.:
li0)<("/ u5Mg 开启Debye-Wolf积分计算器 /h@3R[k o3:BH@@ T=CJUla •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 gw$?&[wY •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 f<y3/jl4 WT}xCni
x+v&3YF &w:0ad| 光源-入射场 fZQ2<*)pqO Bq,MTzxD z'\BZ5riX< • 此处的波长设置为532 nm。 :k2J
&@8 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 5Ha(i [d • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ,[3}t%Da • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 6q,CEm V{X/y N.u
f`8?]@y{ }|)T<|Y; 光学装置参数 g+Y &rz +jO#?J 8Nx fYA • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 |hX\ep • 数值孔径设置为0.85。 'r1X6?dJ • 焦距设置为10毫米。 xpI8QV$# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 )k]{FM /JIVp_-p
z>b^Ui0 w}8=sw 数值设置 t{`uN ($gmN 4 XANJ A • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ;u<F,o( • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 UJjtDV3@_g • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 olm'_{{
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 vzF6e eaD #c9MVQ_
X|L_}Q7 u++a0>N 近焦平面的电场和能量密度 4tSh.qBht "2 D{X
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