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摘要 2>-S-;i A`}yBSb 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。 YJs|c\ eq? aw?=hXR!
}~h'FHCC+ <X TU8G 建模任务 \ 6EKgC1 {
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)5%C3/Dl! Et"?8\"n7 开启Debye-Wolf积分计算器 zL5d0_E9 `G1&Z]z j7FN\
cz •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 2RF^s.W •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Tj~IaU }7{t^>;D
wpA`(+J mD:IO 光源-入射场 w|mb4AyL{? a</D_66 'tN25$=V&W • 此处的波长设置为532 nm。 M,j(=hRJ/E • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 xX0-]Y h: • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 &Gm$:T'~ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 #B'aU#$u h0?2j)X_
^1:U'jIXO xRuFuf8 光学装置参数 Md)zEj`\ P+MA*: m6eZ_&+u • 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。 UV}73Sp • 数值孔径设置为0.85。 Mcw4!{l` • 焦距设置为10毫米。 l?Y_~Wuw • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ` b !5^W $@\mpwANl
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7+8C*J 数值设置 $d+DDm1o rzrl>9
h 9[v1h,L • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 `=#01YX[0 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 oMcK`%ydm • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 YL
jHt\ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 QQk{\PV w.Ezg j
2)?(R;$, 6{x,*[v 近焦平面的电场和能量密度 eZ a:o1y 3qH QX?a
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