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摘要 [V;Q#r&+ "=0JYh)%_ 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。 i.+#a2 x%RE3J-
Ft8ii|- Na`vw 建模任务 "9;Ay@'B $HV`bJ5!L*
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D|Bj(X8 开启Debye-Wolf积分计算器 \ X;)Kt" CePI{`&, 58Z,(4:E •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ]$A6krfh| •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 *)i+ c{~ C6:;
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"R-Pe\W w5mSoKb 光源-入射场 k7bfgb{ n^rzl6dy 1!2,K ot • 此处的波长设置为532 nm。 $9<P3J 1 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 7XiR)jYo* • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 wU5= ' • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 u]t#Vf-$u YGkk"gFIA
,in"8aT}~ WO{9S%ck 光学装置参数 50`<[w<J
q 3d>xg%? (%|L23 • 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。 \@*D;-b • 数值孔径设置为0.85。
19^B610 • 焦距设置为10毫米。 I)f54AX • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 3?yq*uE} Gu
K!<-Oz"
O%busM$P)/ EP]O J$6I 数值设置 H,U qU3b3 %hb!1I
c|~f[ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 {b26DKkQS • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 M1=y-3dW3 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 \ dZD2e4 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 2]-xmS>|b _iW-i
yI}_
U x'`L(C 近焦平面的电场和能量密度 F5/,H:K\ T~-PT39E
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