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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。 ^I`a;
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建模任务 Nqcp1J"
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开启Debye-Wolf积分计算器 ` 1+%}}!$u
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•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 : @6mFTV
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 aGK@)&h$
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光源-入射场 ()\jCNLT
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• 此处的波长设置为532 nm。 Kkv<"^H
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 "IFgRaP=
• 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。 `/4:I
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 S^N{wZo
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光学装置参数 1e}8LH7
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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。 `}fw1X5L
• 数值孔径设置为0.85。 sgAzL
• 焦距设置为10毫米。 U>F{?PReA?
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ~<)vKk
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数值设置 .H~YI
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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。 .L EY=j!-s
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 iw\%h9
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 `A)"%~
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 wK!~tYxP
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近焦平面的电场和能量密度 R_N:#K.M
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