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摘要 wq1s#ag< Fy$C._C$ 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"mT
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cSG(kFQ fLSDt(c', 建模任务 0%IZ -]) oq1wU@n
|gINB3L #,})N*7 开启Debye-Wolf积分计算器 rfSEL
57' Tgi7RAY vQ$"|8, •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 _@y9=e •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 >!o!rs r4K%dx-t
["ocZ? x pXh`o20I 光源-入射场 19oyoi" ;4v`FC> I\j- • 此处的波长设置为532 nm。 `G*fx=N • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Tpkt'|8 • 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。 i-dosY`81 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 BI!E mA < mFU T
.O+,1&D5 7W&XcF 光学装置参数 ^HI2Vp 4`RZ&w;1H2 9uX15a • 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。 0YoV`D,U • 数值孔径设置为0.85。 |&bucG= • 焦距设置为10毫米。 4)L};B= • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;vpq0t` +#X+QG
ZR{YpLFQ Y2g%{keo 数值设置 vn@sPT *$1F|G U2Ky4UFm • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 7s}F`fjKP • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 X1V~.kvt) • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 u{l4O1k/c • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 aouYPxA` I:MrX
c<Q*g Q(BZg{ 近焦平面的电场和能量密度 3 "Qg"\ cVmF'g
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