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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。
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l}JVRU{ 8g\.1<~ 建模任务 Ap/WgVw; H
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6*$N@>8& 2bqwnRT} 开启Debye-Wolf积分计算器 %Xn)$Ti~< t1kD5^ lG2){){j •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Ks4TBi&J •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 IcB>Hg5 C4y<+G.`
a.P^+h >a,w8 ^7 光源-入射场 D3eK!'qS !*p lK6a ~/t#J • 此处的波长设置为532 nm。 :M Md@ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 =Oy,SX • 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。 \-^3Pe, • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ^pn:SV t;'__">:q
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FkH4|}1 光学装置参数 }G]]0Oi2 Mf?4 `LM Ou/{PK} • 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。 bcQ$S;U) • 数值孔径设置为0.85。 BJqM=<nQ • 焦距设置为10毫米。 #VLTx!5o • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 T+I|2HYqOj Ba"Z^(:
ST{<G kM.zX|_ 数值设置 ;lGjj9we> by-B).7 44!bwXz8 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 L;Nm"[` • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 rKO[;]_* • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 wuPx6hCl • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 T7[ItLZ VQ+Xh
6b@:La TtHqdKL 近焦平面的电场和能量密度 5WEF^1 LcQ \d*
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