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摘要 H{_D#It AD!w:jT9 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。 b'FTyi cJ?,\@uuP
Xsn M} r1.zURY 建模任务 !:xE
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H 开启Debye-Wolf积分计算器 pi70^`@ 'B ,. ht ~AE X16O9qsh •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 4a!%eBhX"K •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ?|NsaW a_\7Ho$^
:%28*fl GaJE(N 光源-入射场 uARkf' SY.koW gs.+|4dv • 此处的波长设置为532 nm。 g rI#' x • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 PktnjdFV • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 4QPHT#e qX • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 2w~Vb0 [EVyCIcY,h
+wHa)A0MW s/3sOb}sA 光学装置参数 <Vh5`-J |Ul 4n@+2 -nD}k • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 " :[;}f; • 数值孔径设置为0.85。 JvCy&xrE; • 焦距设置为10毫米。 c>r~pY~$ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 YXF^4||j.c @.dM1DN)
"}[ ]R .345%j 数值设置 5YUe>P D ,WoB)V.{( <P*7u\9& • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 sP9{tk2K • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 A-^B?E • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 8H3O6ro • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 hy~KY6Ta Sl
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=*UVe%N4 nAsc^Yh 近焦平面的电场和能量密度 -l"8L;` AO7X-,
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