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摘要 N>L)2WKFT ?zsRs?rc0 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。 -*&aE~Cs A Ef@o+A
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~*/30V V=1yg24B< 建模任务 -1d$w` Y/mf Bkh
9nO&d(r g wuCZz{c7 开启Debye-Wolf积分计算器 !f!YMpN &j'k9C2p ~tNk\Kkv •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 5B1,,8P •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 k|]l2zlT .d#Hh&jj
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n $y<`Jy]+)~ 光源-入射场 ZS3T1
<z H`3w=T+I iRW5*-66f • 此处的波长设置为532 nm。 H-WNu+ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 \Ym$to • 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。 02^\np • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 rP6k} Cx) N;x
v+C D{Tc ,pZz`B# 光学装置参数 E>QEI; z&qOu8Jh KJ-Q$
M • 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。 oqK:
5| • 数值孔径设置为0.85。 M-!#-l • 焦距设置为10毫米。 s.Mrd~(Drz • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 3WfZ zb+ $Ixd;`l*
f|!@H>< Np~qtR 数值设置 S[rfcL" lm'.G99{ zcEpywNP • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 !C.{nOfyv • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 (ke<^sv7! • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 `AdHyE • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ,*p(q/kJh~ zzKU s "u
_B ]Bd@<w Oo\~'I 近焦平面的电场和能量密度 ;ZrFy=Iv `UkjrMO
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