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摘要 DKm` @=h%;" 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。 "zc@(OA[z 6_=qpP-?
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I:U /%cr, 建模任务 gF^l`1f" V^QKn+/
10_eUQN ^_9 ^iL 开启Debye-Wolf积分计算器 JiEcPii gP/[=: 7s;<5xc •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 it=L_zu} •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 lyI
rO"o (9*s:)zD-
%eT4Q~}5" 7{RI`Er` 光源-入射场 $_k'!/5 .{k(4_Q?I Fx4C]S • 此处的波长设置为532 nm。 >s1FTB-$W • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 `]\4yTd • 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。 Jc~^32 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 K~<pD:s H. uflO
0t}=F4@&a J9)wt ?%j 光学装置参数 '[-gKn _bqiS]: IE$x2==) • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 HQ7-,!XO • 数值孔径设置为0.85。 )~_!u}+:( • 焦距设置为10毫米。 #I%< 1c%XA • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 z~4L=tA( u9:;ft{}N
Wq0h3AjR DG8$zl5 数值设置 @_Aqk{3 C+P}R]cT" Xa*52Q`_ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^*A/92!yF • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 KK(x)( • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 TmKO/N@} • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 eWqJ 2Tt 1)#<nk)I
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5 1:My8 近焦平面的电场和能量密度 5zpk6FR$ i.cSD%*
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