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摘要 ] GH_; wG}Rh, 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。 9~ rYLR(v k?VH4yA
D\-D~G]x 1%Su~Z"W> 建模任务 1!p7N$QR R!y`p:O
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>(BAIjF
E\ TJ+,G4z 开启Debye-Wolf积分计算器 FQqk+P! `Ti?hQm/ =PAsyj •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 *9)yN[w •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 bv9nDNPD4 |@Sj:^cJD
kS1?%E,)q !63]t?QXMG 光源-入射场 G-Dc(QhU& r"bV{v MR}h}JEx0 • 此处的波长设置为532 nm。 .ovG_O • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 pWOK~=t • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
j7sRmQCl • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 V8-*dE u)9YRMl
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> k aM!%EaT 光学装置参数 )Nnrsa vV*i)`IXe u=f}t=3 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 +(/' b'* • 数值孔径设置为0.85。 G'0JK+=o • 焦距设置为10毫米。 'v 0(ki# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @G?R( DM=`hyf(v
Ac8t>;=& %shCqS 数值设置 &b9bb{y_$K |?<^4U8 9`T2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 |DkK7gw • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 SI9PgC • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Jm[_X • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 #j4jZBOTM ='Fh^]*5
Wo+^R%K'4 qt`HP3J& 近焦平面的电场和能量密度 =cWg39$(I h42dk(B
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