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摘要 Tnnj8I1v e1R<+`] 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。 -9q3]nmT( :CXm@yF~4=
G mmh&Uj uNvdlY] 建模任务 6J3<k(#: $69d9g8-(!
_6\"U5*Y edfb7prfTl 开启Debye-Wolf积分计算器 /+?eSgM/ GrM`\MIO S@WT;Q2Z •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 p{O@ts: •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 p$,ZYF~ *V@t]d$=#
2-@z-XKn m]ALW0 光源-入射场 BvpUcICJ eeOG(@@o( C ?aa)H • 此处的波长设置为532 nm。 /}3I:aJwb • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 cx*$GaMk • 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。 o?wEX% • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 cnU()pd UH7FIM7kX
Xcc i)",! E*#5OT 光学装置参数 a )M3t ?s9f}> EnYEAjX • 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。 f.ws\^v% • 数值孔径设置为0.85。 m=D9V-P • 焦距设置为10毫米。 l }]"X@&G • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 )3)fq:[ #i-b|J+%
g"X!&$& gq&jNj7V 数值设置 X/A(8rvCr qE{L42 ;b0;66C8| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 !+3nlG4cw • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 _?;74VWA
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 X"Q\MLy • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ePiZHqIsv/ #8a k=lL
.-.b:gdO( _*u$U 近焦平面的电场和能量密度 4-W~1 #c`/ f6z
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