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摘要 _]q%H ve 2 i:tPe& 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。 M7.
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LvbS") ,mm9X\ ' 建模任务 iD`>Bt7gD Ua\<oD79]
c,FhI~>R C#@>osC 开启Debye-Wolf积分计算器 3lG=.yD OJTEvb6nPg >X0c:pPu •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Wt $q{g{C •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ^/_1y[j @$]
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r>.^4Z@ fNNik7 光源-入射场 q+ )csgN +E8}5pDt >7j(V`i"y • 此处的波长设置为532 nm。 n1+,Pe*) • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jSMs<ox • 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。 Qe;j_ BH • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [bZASeh 9!UFLZR
/'WVRa /Q*cyLv 光学装置参数 wML5T+ ]xf|xs WlfS|/\%V^ • 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。 ]id5jVY • 数值孔径设置为0.85。 x"xtILrI • 焦距设置为10毫米。 69K*]s • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 2}HS`) / :"e,&
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50J"cGs~ jm$v0=W9# 数值设置 m(c5g[6nO WeqQw?- Bvy(vc=UDW • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^"hsbk&Yu • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 6yRxb( • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 f7Fr%*cO • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 (y;8izp9! H;nq4;^yK
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X]$2; 近焦平面的电场和能量密度 #w<:H1,4 q9`!T4,
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