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摘要 x'g4DYl j""ZFh04 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。 ].s;Yxz x=cucZ
[gT}<W W{-g?)Tou 建模任务 j&X&&=
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x*H#?.E m[eqTh4* 开启Debye-Wolf积分计算器 |Y
K,& ~vz%I^xW Z3JUYEAS •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 hEHd$tH06 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Srx:rUCv eN<L)a:J_
X$5 nG<oae6z" 光源-入射场 *k7BE_&*0Z X&WP.n) bkd`7(r • 此处的波长设置为532 nm。 Fq~uuQ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 HF0G=U}i • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 #][i!9$ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 X7!q/1$J `,6|6.8#
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S46aUkW. 光学装置参数 dGp7EB` >eA@s}_8 b$klm6nMvm • 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。 (6$P/k8 • 数值孔径设置为0.85。 #_.JkY • 焦距设置为10毫米。 4-.W~C'Q • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 }`gOfj)?i cCZp6^/<x
)'~Jsg- %g@?.YxjT 数值设置 v82wnP-~7 X8ulaa ZGZNZ}~# • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 8</wQ6&| • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 %_W4\ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 :V.@:x>id • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 |^l_F1+w <-k!
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Y>' ^:-GPr 近焦平面的电场和能量密度 3tZIL R`<^/h
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