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摘要 g?e-D.pSF Y[`%j\= 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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br7_P1ep ZsL-vlv 建模任务 L`0}wR?+ XFcIBWS
a+p_47 xa q-nM]Gm 开启Debye-Wolf积分计算器 /rmm@ YhJ*(oWL
u9,ZY> •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 N0']t Gh2 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 bcE%EQ z9P;HGuZ
DX4"}w XjV,wsZ= 光源-入射场 w@ \quy: zoO9N oUHW h2fTG • 此处的波长设置为532 nm。 uY*|bD`6& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 N!#TK9 • 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。 /b~|(g31" • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 9lCZi? 4XsKOv
ZHW|P `DcZpd.n 光学装置参数 bF{14F$ DeL7sU |h75S.UY • 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。 bx8|_K*^ • 数值孔径设置为0.85。 <-m?l6 • 焦距设置为10毫米。 w`F4.e • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 RB `<Zw d!]fou
z4[S02s )4/227b/( 数值设置 dr8`;$;G* Kg MW ]>\!} \R< • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 =/]d\JSp • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 1%,AU • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 +:fr(s!OE • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 3-Xc3A=w Q g;?C
_/zK^S) KZ}F1Mr 近焦平面的电场和能量密度 CUo %i/R ^@0-E@ {c
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