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摘要 vg;9"A!( MlH0 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。 M>_
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5|_El/G O'[r,|Q{ 建模任务 :F`-<x/ fZka$
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M>g%wg7Ah Or<OmxJg 开启Debye-Wolf积分计算器 |B~^7RHXo $3)Z>p (JdZl2A. •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 4RyQ^vL •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 &Fy})/F3v .h
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bBg=X}9 _?rL7oTv 光源-入射场 *w5xC5* UR<a7j"@2 ,%<ICusZ • 此处的波长设置为532 nm。 D7|qFx;]g • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ,0\Pr • 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。 7v]9) W=y • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Q nmv?YXS NnTAKd8
A3eus ?M9?GodbP. 光学装置参数 g(QT"O!dY Wi<g %@'[g]hk • 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。 BRTCo,i • 数值孔径设置为0.85。 ul^VGW>i • 焦距设置为10毫米。 u`?v- • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 J-5E# v uq\[^
*|Bt! RGe2N| 数值设置 B2T=O % S'}pUGDO u#)ARCx ,w • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 t~_bquGk • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 I4(z'C • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 <*[D30< • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 8fWk C<f} 0x,NMS
Ye]-RN/W LOi/+;> 近焦平面的电场和能量密度 \'.|7{Xu }s@vN8C
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