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摘要 ?]z
._I`E R<=t{vTJ5 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。 -%.V0=G(Z 4!jHZ<2Z
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V?l 建模任务 F0\ry "(t hG^23FiN
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O!3= 0 开启Debye-Wolf积分计算器 AMdS+(J *"ShE=\p >UMnItq(l •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 .kIf1-(<U •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 gm DC,"Y< tpN}9N
2. _cEY34 A=K1T]o 光源-入射场 AqkK`iJ# Ei-OuDM;) q4{ t H • 此处的波长设置为532 nm。 A3_9MO
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 bRp[N • 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。 m!_ghD{5h • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Xhi?b| F!{SeH:
[78
.%b' wNZ7(W.U 光学装置参数 L nGSYrx1 7Cf(y'w^ B*IDx`^Y • 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。 U4gJ![>5j • 数值孔径设置为0.85。 z3]U%y(, • 焦距设置为10毫米。 Ne
4*MwK • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 F S:WbFmc k6BgY|0g C
<.ky1aex7 *q{UipZbx 数值设置 ^%pwyY\t Ks(U]G"V ?sYjFiE • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 0
,-b %X • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ]6 wi • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 W<"\hQI • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 T"U t). <h9\ A&
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hx< 近焦平面的电场和能量密度 QEa=!O 7`HUwu
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