摘要 `DM)tm3&m
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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。 ml!c0<
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建模任务 WMWUP ZsGS
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开启Debye-Wolf积分计算器 _j*I\
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•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 :JZV=@<T
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 c\O2|'JzE
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光源-入射场 x3.,zfWs
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• 此处的波长设置为532 nm。 Q}a(vlZ
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 1K R4Wq@
• 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。 kLpq{GUv:
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 kg,\l9AM
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光学装置参数 -(ST
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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。 BQ70<m2D$
• 数值孔径设置为0.85。 wjgF e]
• 焦距设置为10毫米。 2"%f:?xV{
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 p{``a=
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数值设置 E\cX
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• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 UIht`[(z
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <HIM
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• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 "V`DhOG&
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 pK"Z9y&
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近焦平面的电场和能量密度 T7O)
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