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摘要 w[~O@:`]<o LE%3..
! 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。 &k*sxW' %e.tAl"!$
8@^=k.5IK ;N6Euiz 建模任务 vY&[=2= 2fM*6CaS
FO#`}? R` @iWql*K;m 开启Debye-Wolf积分计算器 8x#SpDI _]E H~; bq#*XCt# •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ^vPM\qP#g •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 jHBzZ!< th]1>
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T2|dFKeWG =:OS"qD3l 光源-入射场 }wJ-*By{+ MO|aN, bBA
#o\[ • 此处的波长设置为532 nm。 T{-<G13 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 2x%Xx3! • 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。 &~Qi+b0! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 W'WZ@!! w7aC=B/{?i
N]f"+ [9dW9[Z+! 光学装置参数 N) D;)ZH |zhVl w9h`8pt • 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。 &qKJN#NM@ • 数值孔径设置为0.85。 >Z@^R7_W • 焦距设置为10毫米。 I*8i=O@0T • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 M|IR7OtLV d;1%Ei3K
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naE;f) 数值设置 M_asf7|v =w&JDj :=9?XzCC • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 !;EG<ji,gj • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 >Wvb!8N • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 }Jfi"L • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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$}kT)+K >HMuh) 近焦平面的电场和能量密度 QfqosoP\D zq\YZ:JC
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