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摘要 GUD]sXSj #G?#ot2o 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。 (3Xs vJct)i
M;'GnGFf |uz\XK 建模任务 W1Fhx` 2A =Y
TuPD5-wB& K>LS8,8V 开启Debye-Wolf积分计算器 ?~T(Cue> 1Z;cb0: Vr"'O6 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ~Ym*QSD •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 <n2'm
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0-aaLC~Z> f<$*,P 光源-入射场 p,|)qr:M hR:i! t2.jg?`k • 此处的波长设置为532 nm。 6(t'B!x • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 wS?K c^2O • 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。 #*lDKn[vO • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 J}4RJ9 xXI WEZA
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yw%ES 光学装置参数 :SO4@JT{W 2XV|( _8-1wx • 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。 $7xfLS8Vo • 数值孔径设置为0.85。 TNeL%s?B3 • 焦距设置为10毫米。 4T"L#o1 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 [;
$:Lr Y#-c<o}f
;9fWxH >b#CR/^z 数值设置 g2}aEfp!H WLh!L='{BK 8@rF~^-_ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 3m21n7F4* • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 q3-cWfU • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 )@y'$)5s • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 -`Zk`s|! k%-UW%
\k6OP rTJU)4I^h 近焦平面的电场和能量密度 GMLx$?=j qX6zk0I a
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