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摘要 <!4'?K -N {wCQ#V 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。 *Q5/d9B8TN }JvyjE
'N'EC`R G9^!=
v@ 建模任务 $FCLo8/= 8+
Hho@=
*`mwm:4 Fe`$mtPu . 开启Debye-Wolf积分计算器 +=;F vb oGXT,38* C#vU'RNpl •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 H?^Poe(=( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 %0= |WnF- 8CwgV
]6FpUF#<D # l}Y1^PDd 光源-入射场 APy&~` }!5"EL(L80 !J'BAq[x • 此处的波长设置为532 nm。 E+F!u5u • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 /ey}#SHm, • 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。 w_4`Wsn • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 .gx*gX1< 62a{Ggs{
LB U]^t@ M BTGPP@p4 光学装置参数 } n_9d. 8@Y]dzgjj #t
po@pJsE • 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。 I`zn#U' • 数值孔径设置为0.85。 H8rDG/>^ • 焦距设置为10毫米。 Y|>y]x • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 7n}J}8Y*U2 n1!0KOu/N
/oE@F178 ->$Do$ 数值设置 '+5*ajP< ,7z.%g3+z op/|&H' • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 *)H?d • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 k G4v> • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 *8t_$<'dQ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 9;sebqC? 7;0^r#:87#
~Wf&$p<| j^mAJ5 近焦平面的电场和能量密度 kk
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