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摘要 ) '"@L7U v`#T)5gl- 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。 C^I h"S `P}T{!P+6
<_&tP=h xB"o
7, 建模任务 rSDS9Vf( ?rC^@)
6?OH"!b2-} v&oE!s# 开启Debye-Wolf积分计算器
L>Bf}^ XmN3[j ma.yI};$ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 -~T? xs0_ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 JK0L&t< 3l"7 $B
J@'}lG p|VoIQY 光源-入射场 I4
dS,h Z=`\U?, Z7?C^m • 此处的波长设置为532 nm。 fhlhlOg • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 A7@5lHMF • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 &scHyt • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 eED Fm +FiM?,G
O@St^o*A} DP`$gd 光学装置参数 Xao
0cb.R aLapb5VV X]d[" • 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。 [H$37Hx! • 数值孔径设置为0.85。 Vh1{8'GQ • 焦距设置为10毫米。 V4p4m@z^u • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 HVG9 C$ Mrpn^C2)
Z"rrbN1 R:HF~} 数值设置 \A'MEd- !l1UpJp )HWf`;VQ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 b}63?.M{ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 bm9@A]yP • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 <wV?B9j • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 afY~Y?PJ< g2p/#\D\J
g}nlb.b]{m F.ml]k&(m 近焦平面的电场和能量密度 mD`v>L C8i6ESmU
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