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摘要 6'+;5 M! x`/"1]Nf 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。 k4Ed 7T- _s{on/u
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\=3V]7\& 建模任务 ,kiyxh^ HX\^ecZ#E
^p3"_;p)h Te&F2`vo 开启Debye-Wolf积分计算器 O~Eju F2jZ3[P V?x&.C2Z •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 'a8{YT4 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Ei@w*.3P< ;jC}.]
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V}c3}'_U] P_Rh& gkuK 光源-入射场 7{0;<@ $,Q0ay @APv?>$) • 此处的波长设置为532 nm。 (t$jb|Oa • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 <0R$yB • 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。 r57CyO • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 XEK% \o} L-J 7z+{
ddR*&.Y!a \9r1JP0 光学装置参数 # !:u*1 nd~cpHQR^ 'E_M,Y • 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。 +MHsdeGU1W • 数值孔径设置为0.85。 G3[X.%g` • 焦距设置为10毫米。 32#|BBY • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 j`
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'aj97b;lpG b-'T>1V 数值设置 3mmp5 d JI"&3H")g% |->P|1
P • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 p=fj1* • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 kK62yz, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 `lI(SS]w • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 )iKV"jsC )Id.yv}_
H{tG:KH htgtgW9
^P 近焦平面的电场和能量密度 seNJ6p=` ^/ "[jq3F
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