摘要 %;S5_K,
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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。 ADDp m-]
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建模任务 1/HZY0em
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开启Debye-Wolf积分计算器 |(N4x(xl
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•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Z3d&I]Tf
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 {*m?t 7
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光源-入射场 %rsW:nl
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• 此处的波长设置为532 nm。 wU3Q
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 wJ}8y4O!N
• 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。 UcZ3v]$I
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 G7yxCU(I\
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光学装置参数 cX2b:
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• 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 sbVeB%k
• 数值孔径设置为0.85。 #q-t!C%E
• 焦距设置为10毫米。 ~b+>o
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 4 ClW*l
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数值设置 #Rs7Ieu+
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• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 h)w<{/p(
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 r8qee$^M
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 czj[U|eB}=
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Z?~7#F~Z`
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近焦平面的电场和能量密度 (Az^st/_
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