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摘要 ?d,M.o{0] k!c7a\">{ 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。 x~(y "^ph X8.y4{5
kpT>G$s~gy iE+6UK 建模任务 4g'}h`kh ]j1
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K Dz]wNf D?J#u;h~f 开启Debye-Wolf积分计算器 !3?~#e{_ ;r=?BbND? QB9A-U<J •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 HYFN?~G •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 M)tv;!eQ EFv4=OWB
AA_@\:w^ hqWbp* 光源-入射场 :4] J2U\@ F%y{%
C7l hJ4S3b • 此处的波长设置为532 nm。 Ir>2sTrm • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 BWohMT • 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。 J2=*-O: • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ( w5f(4 -Fa98nV.WB
5d(qtFH1 8LeKwb 光学装置参数 P_mi)@ @7]\y7D >Ban?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。 ?}v}U^ • 数值孔径设置为0.85。 YVJ+'
A=| • 焦距设置为10毫米。 .c|9..Cq= • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 >z5Oy 67fIIXk&
}*Dd/'2+1 dGa@<hg 数值设置 -@#Pc# oN4G1U
Kc ^} tLnF • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 6g8M7<og9R • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 +{'lZa • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 q1P :^<[ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 nc-Qz !4_!J (q%
{q})kO GIK
u 近焦平面的电场和能量密度 $>|?k$(x *J.c $1#h
Pb3EnNqYbM
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