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摘要 FnQ_=b
Q"K >ML>0 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。 Mb2 L32 4ysdna\+
F6GZZKj uSQ>oi] 建模任务 \F+o= QVRokI`BF
]{6yS9_tuI ~G^}2#5 开启Debye-Wolf积分计算器 T#_n-b> ESf7b `tS .]ZuG
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 {7~ $$AR( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 )! *M
71 AoOG[to7
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#: 光源-入射场 3w:Z4]J tDLk ZCP @G$<6CG\ • 此处的波长设置为532 nm。 llG#nDe • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 "%f5ltut3 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ZO0]+Ko • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @)'@LF1Z Qu>zO !x
&eS70hq bq&S?! =s 光学装置参数 DUliU8B}\ pr,1Wp0l -Tkd@ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 &?Z)V-1H • 数值孔径设置为0.85。 ?G>TaTiK# • 焦距设置为10毫米。 E!~2\qKT • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 <W%Z_d&Xv CU`Oc>;*T
8*PAgPj a MMr7,?,$ 数值设置 HN~4-6[q ec[[OIO v*fc5"3eO • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 z*~PYAt • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 0#{]!>R • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 7>@/*S{X • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n@,eZ! ;AB ,:*
"/Q(UV<d V>uW|6 近焦平面的电场和能量密度 4-rI4A< K}/`YDu
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