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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。 JB>b`W9 jiYmb8Q4D
^;Sy. W&` c7M%xGrP 建模任务 >-O/U5<! 5ux`U{`m
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v*9<c{a 开启Debye-Wolf积分计算器 KX}Rr7a P9S2?Q ^qC;Nh4F •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 gq"gUaz •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 > ]8a3x #rY sj-2
}=|!:kiE gl]E_%tH 光源-入射场 V13BB44 uio@r^Xz P)uDLFp] • 此处的波长设置为532 nm。 a&k_=/X& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 \'M3|w`f • 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。 1]}#)- • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 TO-nD> %%Qo2^-
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MCT'Nw@A 光学装置参数 Uz7^1.-g4 4<x'ocKlD -_<}$9lz • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 >/#KI~}'N • 数值孔径设置为0.85。 9W8]8sUeG • 焦距设置为10毫米。 &EM\CjKv" • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 4]/7 )x?R ^+
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/5#rADOS iA,kX\nK 数值设置 Qjnd6uv{I &bhq`> ^{\<N()R • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 k64."*X • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Z lHDi!T • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 XK"-' • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1lsLJ4P [lk'xzE
fS:1^A2, zh$}~RG[ 近焦平面的电场和能量密度 k6kM'e3V .@"q$\
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