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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。 }Mst jm ,F79xx9ufg
R n}l6kbM VPO
N-{=` 建模任务 uD\?(LM -=%@L&y1
PPb7%2r RHmgD;7` 开启Debye-Wolf积分计算器 }Ga\wV (61EDKNd9 h]Wr [v •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 bSiYHRH.e •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 kh
{p%<r{ I9/W;#
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L ?~ lpQSup 光源-入射场 hlV=qfc LCZ\4g05 5]NqRI^0 • 此处的波长设置为532 nm。 e5* ni/P • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 W=j[V
Oq • 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。 BcL{se9< • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 k_sg
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&,}j#3< G}:w@}h/ 光学装置参数 +1uF !G&l
8cU}I4| tmv&U;0Z • 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。 mtJ9nC • 数值孔径设置为0.85。 C9~52+S • 焦距设置为10毫米。 :Pvzl1 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 \?Z{hmN ?j40}
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$CY~5A `l9 >OL 3H$F 数值设置 G~Hzec{#tg 4[;X{ ! =7w\
7-.m • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 /.3}aj;6 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 }j^i}^Du, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 S4' • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 UELy"z
R ]ro*G"-_1#
SW*"\X; +@94;me 近焦平面的电场和能量密度 **$LR<L MXw hxk#E
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