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摘要 la-+` qy!G& 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。 %+.]>''a KNnE5f
j EX([J1 z<ek?0?yS 建模任务 9:Y\D.M REJ}T:
`4o;Lz~ Vo\d&}Q 开启Debye-Wolf积分计算器 1Dbe0u h(Z7a%_ 'K`)q6m •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 }E=mZZ) •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 9'tM65K zUh(b=,
]Kf HuYjM &I70veNY 光源-入射场 @U&|38 bx@CzXre; i55']7+0 • 此处的波长设置为532 nm。 {kC]x2 U • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 &,\S<B2. • 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。 9SrV,~zD • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 []@Mk aoBM_#
6V8"[0U f; 22viE 光学装置参数 DCNuvrZ B!5gD
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| • 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。 fF9vV. } • 数值孔径设置为0.85。 4fN<pG, • 焦距设置为10毫米。 1.uyu • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 -Oo$\=d Y-Z.AA,
{30A1>0#P W6)A":` 数值设置 $}&6p6| _ K9jj /g_}5s-Z • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 6L2.88 i • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 zRz3ot,| • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 uv@4/M` • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ]-O:| q>] 7==Uoy*O
SDot0`s> %9M_*] 近焦平面的电场和能量密度 ^@N@gB K(_nfE{
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