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摘要
fn1G^a= 3y9K' 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。 AV%?8- _msV3JBr
QEavbh^S %SwN/rna 建模任务 ?3{R'Buv] 4TBK:Vm5
wO&edZ]zb^ j#C1+Us 开启Debye-Wolf积分计算器 $ON4nx x}`]9XQ .)7r /1o •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 fVU9?^0/)9 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 2f%G`4/p g"60{
T4O H,^J =9lrPQ]w 光源-入射场 ,Tb~+z|-[ M<A*{@4$w& 8fn7! • 此处的波长设置为532 nm。 Tr^Egw] • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 &nc0stuL • 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。 3H_mR
j9th • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \WDL?(G< %<g(EKl
"!9hcv-; GJUorj& 光学装置参数 WMo 0g-bApxz*& IZ$7'Mo86 • 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。 >t[beRcR6 • 数值孔径设置为0.85。 wIrjWU2 • 焦距设置为10毫米。 t8"*jt • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ^1a/)Be{_ UN~dzA~V
WcCJ;z:S?k _^)Wrf+ 数值设置 o]&w"3vOP0 W>ziA aUdbN&G • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 AhZ`hj • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^J?ExMu • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 7j>NUx=j3 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 yqy5i{Y KuU]enC3
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}Htnhom0n 近焦平面的电场和能量密度 *^BW[C/CTR BFU6?\r
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