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摘要 ,+0#.Ns$ A4Dj4n 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。 vbH?[Zr? ?`wO
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W(^R-&av A*;I}F 建模任务 V)[ta`9 PQ6.1}
[)K?e!c8 q)Qd+:a7{ 开启Debye-Wolf积分计算器 V`F]L^m=L PL;PId<9w wR)U&da`@ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 13+f ^ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 QWqEe|}6 i98>=y~
T(Q(7 mmE!!J`B 光源-入射场 Q-scL>IkCb Lye^G%{ [sx J< • 此处的波长设置为532 nm。 R#D>m8&}3 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *fz]Q>2g a • 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。 sL; • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ]r]= Q"/5 ~
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O[9>^y\, ,;RAPT4 光学装置参数 r&$r=f< dvPK5+0W? --t"X<.z • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 0?x9.] • 数值孔径设置为0.85。 XTzz/.T;Z • 焦距设置为10毫米。 tw<mZd2H • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 eouxNw}F1 = JE4C9$,
7/ $r adi^*7Q] ) 数值设置 y7iHB
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P -SyQ`V)T7N • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 n'WhCrW • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ],!7S"{97 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 %Z:07|57I[ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ;M)l7f x{GKz#
} "QV{W rMV<}C ^ 近焦平面的电场和能量密度 >gj%q$@ K<BS%~,I
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