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摘要 iZC`z
} ; )|nkI 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。 \Tkp `M]BhW)
)7AM3%z1? 4J}3,+ 建模任务 Q>%E`h b1)\Zi
[*HiI= OG}KqG!n 开启Debye-Wolf积分计算器 0WXVc [q"NU&SX ~`[8"YUL •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 .vaJ Avg •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 GNZ#q)qT [gn[nP9
)_Iz>) ]}~4J.Yn 光源-入射场 Tk](eQsy.v k=|K| acae=c|X • 此处的波长设置为532 nm。 2Fq=jOA)z$ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Bac| ;+L~L • 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。 Tzf$*Uje3 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 >~wu3q 'M-)Os"
c(&AnIlS |*1xrM:v~ 光学装置参数 6>uQt:e rXDJ:NP niAZ$w • 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。 &Ea"hd • 数值孔径设置为0.85。 y($EK(cb • 焦距设置为10毫米。 Gym#b{#": • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 g-|Kyhr?= tNB%eb{
X2{`l8%Ek )w3
, 数值设置 E4Zxv* AoU_;B\b% ``6{T1fQS • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 UQnBqkE • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 PY\W • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 j@CKO cn2 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 yWmrdvL
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?(>k,[n HoL~j( { 近焦平面的电场和能量密度 (H2ylMpQt ~f .y:Sbb
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