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摘要 vKnZ= =B >&HW6 c 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。 TAh'u|{u2 A)~oD_ooQ
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39TS2 建模任务 $G <r2lPy nN$.^!;&
KRGj6g+ &p#PYs|H 开启Debye-Wolf积分计算器 Ag T)J ,L d>#',C#; •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Z[[*:9rY| •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 M5RN Z% )j'Qi^;(D
.qe+"$K'n 8Mtd}{Fw* 光源-入射场 i9 CQ~ +D
@B eQu sh,4n{+ • 此处的波长设置为532 nm。 YL`ML t4MC • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 h7ZH/g$) • 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。 M%54FsV • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 B!<B7Q 6t!=k6`1
^%%Rf M&=SvM.f 光学装置参数 WyV,(~y msw'n V1P]pP • 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。 &b~X&{3, • 数值孔径设置为0.85。 yLqhj7 • 焦距设置为10毫米。 k2loGvBJ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 MYV3</Xj* dR i6
Uth+4Aq q%k&O9C2] 数值设置 1r4NP m%eCTpYo 1LFad>` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 [e\IHakj • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 )Dms9: • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 *:\[;69[ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ]?}pJ28 Jo8fMG\P
sBWyUD `"'u
mIz 近焦平面的电场和能量密度 8d1qRCIz VWd`06'BN'
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