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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。 R~\R>\
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建模任务 hmu>s'
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开启Debye-Wolf积分计算器 zjpZ] $
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•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xb,XI/
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 QyD0WC}i
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光源-入射场 kxMvOB$
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• 此处的波长设置为532 nm。 @J[@Pu O
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 U#jz5<r
• 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。 \^!;r 9z=A
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 lPy|>&Yc
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光学装置参数 Er;/zxg9p
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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。 JrzPDb`m
• 数值孔径设置为0.85。 $1yO Zp5
• 焦距设置为10毫米。 fiGTI}=P
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 }"D;?$R!
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数值设置 QAs)zl0
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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。 3s6obw$ki
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 7%*#M#(T
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 6"&cQ>$xh
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 r48|C{je-
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近焦平面的电场和能量密度 qSY\a\.<
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