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摘要 h<NRE0- |^Kjz{ 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。 "%
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x~+-VF3/ 9)lZyE} 建模任务 Oy$<QXj/ D=&K&6rr
M-Sv1ZLh hSMV&Cs 开启Debye-Wolf积分计算器 ri+U0[e3 yL&/m~{s 3.),bm •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 !^v\^Fc •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 (("OYj ?\Q0kr.T%
[ {cC 1X&B:_ 光源-入射场 ])N%^Qe$U I%xn,u aR)?a;}H • 此处的波长设置为532 nm。
MZ~.(& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 o^GC=Aca` • 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。 .'lN4x • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 )`Ed_F}k KY+]RxX
[hHG. &yLc1#H 光学装置参数 Kv?;cu! Funj!x'uE HcO5?{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。 :Tb7r6 • 数值孔径设置为0.85。 w1i?#!| • 焦距设置为10毫米。 Euu
,mleM • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 xa#gWIP* plXG[1;&G
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数值设置 q[c Etp28h {D,RU8& $?f]ZyZr. • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 5f_7&NxT • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 %U?)?iZdL • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 @?a4i • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 CQ> ]jQ,2 O<X
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Jck"Ks 3;Hd2 ;G 近焦平面的电场和能量密度 3Gd|YRtk 0N5bPb
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