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摘要 jsfyNl?6 }4 5| 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。 RY&Wvkjh
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_`*x} >jRz4% 建模任务 b78'yM& \0'o*nlJ
~'=s?\I q2Ax-# 开启Debye-Wolf积分计算器 j+w*Absh ;v*$6DIC5 bu,Z' •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 nW!rM($q •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 )9{?C4NQ `lqMifD
<0k(d:H- %AXa(C\1 光源-入射场 $xa#+ `2Ju[P KYu3dC'/,& • 此处的波长设置为532 nm。 _<=U.T` • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 a
UAPh • 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。 #4Xe zj,g* • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 G@BF<e{ H&6lQ30/)
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uUW n*{e0,gp` 光学装置参数 v|<Dc8i+ i/NY86A +^1HtI|y • 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。 YFy5>*W • 数值孔径设置为0.85。 ''s]6Jjw • 焦距设置为10毫米。 GG/~)^VMe • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @G~T&6E! \\Fl,'
(|Y[5O) JGHQ_AI 数值设置 RYZh"1S;k gmJiKuAL5 /g< T)$2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ICTl{|i ] • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^
RU"v> • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 7ZI!$J| • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 bP`yLz / 9/=]
&D\~-fOGb MR:Co4( 近焦平面的电场和能量密度 b6 &`]O;% vHCz_ FV
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