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摘要 99"[b d:hL
)x 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。 V.ji
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vX0"S qzA]2'~Q 建模任务 8ts+'65|F PKR $I
Y^2Qxo3"3 rN1U.FRe/ 开启Debye-Wolf积分计算器 ydND$@; Z ]}[Yf
xs'kO= •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 <*"pra{3 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 eh:}X}c=J] ~r^5-\[hZ
$54=gRo^ 0<@KDlF 光源-入射场 6I>5~?# P:(EU s}0 &.Latx • 此处的波长设置为532 nm。 58&{5YpS • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 B9e.-Xaf • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 :vK(LU0K • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 pSQCT 8b 8\
9G#8%[W tyuk{*Me: 光学装置参数 gf3U#L}P H5Ux.]y _7lt(f[S • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 /z1p/RiX • 数值孔径设置为0.85。 VJN/#
• 焦距设置为10毫米。 &^&$!Xmu9 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ]Y4q'KH N&fW9s}
^E$(1><-a ;h9-}F 数值设置 #9D/jYK1X "[*S?QO(L u3Usq=Ij{ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 "mPSA Z • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 w dGpt_ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 [J)/Et • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n .f4z< Q`S iV
Cf0|Z {gFAvMj# 近焦平面的电场和能量密度 x0\e<x9s ^^7L"je]g
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