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摘要 "v[?`<53^l <pp<%~_Z 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。 Ynx.$$`$= MU#$tXmnC
'i7!"Y6> R)u ${ 建模任务 Q%Y rm V+MhS3VD
QVJvuiUh I/Q5Y- atg 开启Debye-Wolf积分计算器 n%%u0a% 0Ik}\lcn wJb"X=i* •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 1Zi(5S) •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 @K}8zMmW#
}29Cm$p
^[u*m%UB otSF8[ 光源-入射场 lk. ; 2Hj;o t1%<l • 此处的波长设置为532 nm。 > qDHb' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 %n<.)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。 j[q$;uSD • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 !tr
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)9mUE*[
iT}L9\ O,A}p:Pgs 光学装置参数 [ Cu3D |&xjuBC 'h~I#S4! • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 K-f\nr • 数值孔径设置为0.85。 %\n&iRwDF • 焦距设置为10毫米。 {V*OYYI`R • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ukH?O)0O r1!]<= &\
DfL>fk M_monj}Z 数值设置 y9'F D5\s k3FpD=N 9b}AZ]$ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 nM,5KHU4a • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 T.j&UEsd • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 zcTY"w\b • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Vy:MK9U2 \mt>R[
afWEt - K`d3p{M 近焦平面的电场和能量密度 -$J%.fdPs 05>xQx?"m4
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