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摘要 QEL^0c8 ~ fgg^B[(Y 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。 j}XTa[ g0Qg]F5D~
*6 -;iT8 5r"BavA 建模任务 5MV4N[; p 7IJ3YY
iY"I:1l. KJWYG^zI 开启Debye-Wolf积分计算器 %HSS
x+2oR W"Hjn/xSS {`QF(WL •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 hnZI{2XzBE •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 !iUdej^tx 7iu?Q
zrk/}b0j qd{o64;| 光源-入射场 @+~=h{jv< GlP
[: 3U<\y6/ • 此处的波长设置为532 nm。 q88p~Ccoa • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 oc'#sE • 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。 x&sT )=# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 z"o;|T: IIeEe7%#
84L!r f^](D'L?D 光学装置参数 ^y'xcq g!~&PT)* ;OQ-T+(T • 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。 )|,-l^lC • 数值孔径设置为0.85。 Ht?
u{\p@ • 焦距设置为10毫米。 +4\JY"oi • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 1 6;l,@ :Q2\3
/-z_"G 8OH<ppi 数值设置 PN2\:l+` z V\ch0i
1 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 RK(uC-l • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 7p3 ;b"' • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 AKx\U?ei7 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 }D
dg ;hF >iw
+P|$T:b $m:}{:LDCf 近焦平面的电场和能量密度 j{VxB U@yrqT@;AU
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