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摘要 TKj8a(R_ Re-~C[zwT 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。 5:/
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r-v;A R nt&<|8G 建模任务 W76K/A<h> ^5j|
T`7;Rl'Q Ke '? 开启Debye-Wolf积分计算器 oGx OJyD `G&W%CHB ]+;1) •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 .^j#gE&B •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 0'*whhH j9n3
@y3w_;P G[n^SEY! 光源-入射场 |F[E h
~ MO&QR-OY -FV$Sne • 此处的波长设置为532 nm。 T#xCu|5 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 0gO<]]M? • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 xZW6Hk_ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 5A /8G}'XZ g^@Kx5O\
{i y[8eLg @-nCK Yj 光学装置参数 ?F]Yebp^ B?9K! c h~haA8i?{ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 ^IGutZov • 数值孔径设置为0.85。 Fj}|uiOQUS • 焦距设置为10毫米。 S%gb1's • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 i <0H W |#8u:rguy
xO)vn\uJ jjbBv~vs 数值设置 LWE[]1= H6(kxpOI\ ^N}zePy0 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 g3Q]W(F%$ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ga&l.:lo • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 }[XzM/t • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 im{'PgiR H~E(~fl
}MAQhXI^O| P5/K?I~/So 近焦平面的电场和能量密度 48dIh\TH" wJ@8-H 8}
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