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摘要 ;w6\r!O, Qu;AU/Q<([ 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。 b?y1cxTT #o^E1cI
Viw{<VH= d+^4;Hv4 建模任务 Jp,ohVRNq igo7F@_,
49kY]z|"w hnY^Z_v! 开启Debye-Wolf积分计算器 !*\^-uvaK A!^,QRkRN 5?I]\Tb •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 8?)Da&+f •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 `86b Fvv6<E
Tw`l4S& Aw|3W ] 光源-入射场 }5S2v+zE }3i@5ctQ |6;.C1\, • 此处的波长设置为532 nm。 @rJ#Dr • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 j1d=$'a " • 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。 /3c1{%B\ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 IM@Qe|5 #Gg^fm
\o3i9Q9C gM=~dBz 光学装置参数 HmiwpI CRx:3u!: 5_i&}c23Vn • 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。 |0bSxPXn! • 数值孔径设置为0.85。 #?,cYh+ • 焦距设置为10毫米。 {&4qknPd% • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 onmO>q* vLC&C-f
Ln:
y|t Y/hay[6 数值设置 Y}[r`}={ I2/wu(~> }@#eD • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 [n^___7 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 zZ wD)p?_g • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 vTP_vsdeG • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 \:#b9t{B- h?O-13v
eQeNlCG nDo|^{!L` 近焦平面的电场和能量密度 D\TL6"wo V{*9fB#4L
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