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摘要 N.|uPq$R PVX23y; 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 (-esUOB.
5)<}a&;{
5/4q}U3 rWxQ;bb# 建模任务 Hy#<fKz`! .eG_>2'1
p^?]xD( <wO8=bem 开启Debye-Wolf积分计算器 Xjnv8{X =Vi>?fWpn= L(\o66a-rV •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 pXq5|,aC •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 UN7J6$!Cx7 Afo qCF
"CF{Mu|Q= qn#f:xltu 光源-入射场 $+p4X# _ (}&O)3) z.] • 此处的波长设置为532 nm。 w[?E
oFI$Y • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 GJbU1k] • 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。 zua=E2 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 TaE&8;H#N q5u"v
o~={M7m J#jx)K! 光学装置参数 [+z*&~' Bd-@@d.H< 2]/[ • 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。 dMjAG7U • 数值孔径设置为0.85。 ucgp=bye • 焦距设置为10毫米。 )|CF)T- • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 J:JkX>n%k= gDBdaxR<
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j"B/@ .m_-L
Y- 数值设置 fKjUEMRK K!BS?n; KL6FmL)HH • 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`1CcT • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 fC^POLn[f • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 zTQTmO • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 t+@UC+aW Zh,{e/j
\oc* C
lekB 近焦平面的电场和能量密度 Fi_JF; j1U,X
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