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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。 Ytgj|@jsp Rb3V^;i
KD^N)&k^Kp }jill+] 建模任务 sUPz/Z.h Fv<`AU
:T9<der, vOg#Dqn- 开启Debye-Wolf积分计算器 D-N8<:cA a'\o7_
^eoLAL •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 %\i9p]= •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 fU!<HDh `Qeg
Z(!00^ Zdn~`Q{ 光源-入射场 fw[y+Bi&
? wb~@7,D 4 {9B9={ • 此处的波长设置为532 nm。 }-
Wa`t7U • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 6]-SK$ • 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。 V\6]n2 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 '? jlH0; t'ZWc\
rSrIEP,c' WVLHfkN 光学装置参数 EAeqLtFqs |2KAo!PI (dv]=5"" • 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。 A2|Ud_ • 数值孔径设置为0.85。 R i^[i}
• 焦距设置为10毫米。 f47M#UC • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 +E1h#cc) `UBYp p
c*@G_rb @'GGm#< 数值设置 !fj(tPq yBI'djL~> }3?n~s\)6f • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 M}!2H* • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 %AQIGBcgL • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 7NJhRz`_ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 YQY%M>F@d% 5ls6t{Ci
;amXY@RmH N$[{8yil^w 近焦平面的电场和能量密度 QVtQx>K` t]-5 ]oI
k-}b{ <n#DT
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