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摘要 r{qM!(T BMU}NZA 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。 8[(eV. \FN"0P(G
m`C(y$8fU \&]M \ 建模任务 FH}n]T b)@%gS\F
N'R^S98x |33pf7o 开启Debye-Wolf积分计算器 Et@= <g Sr~zN:wn <4}zl'. •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 x!bFbi#!" •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +U&aK dQs <lZyUd
BDZB;DPb F.c`0u;= 光源-入射场 &'V_80vA +<6L>ZAL )hj77~{+ • 此处的波长设置为532 nm。 I z~#G6]M • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 e8gJ }8Fj • 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。 I9N?zmH • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 s$6zA
j! t/WauY2JUC
N( E\ :FwXoJc_+5 光学装置参数 ntkTrei
] [P8Y G_zJuE$V • 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。 k\|G%0Jw • 数值孔径设置为0.85。 'p-jMD}O • 焦距设置为10毫米。 ~R-S$qizAC • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 E+V^5Z:u VaQ>g*(I
gbwKT`N* 4IG=mG) 数值设置 &0SGAJlec _z\oDd`' !y$Hr[v • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 85Q2c • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 2NAGXWE • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 G/_#zIN`8M • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 2<>n8 K m9ts&b+TE
WK0?$[|=r f 7{E(, 近焦平面的电场和能量密度 ,0NVb7F;k 2H;&E1:
}$#e&&)n
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