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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。 -!~vA+jw1 -O %[!&`
1J&\,f& #4N >d~ 建模任务 =Sa~\k+ z'*ml ?
2m_H*1HJ 71*>L}H 开启Debye-Wolf积分计算器 .aJ%am/:% B*2{M nd;O(s; •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 T\fudmj& •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 _0m}z%rI 7PA=)a\
+[_gyLN<5b "vsjen.K> 光源-入射场 H>Ks6V)RL4 U&X. /cYk+c
• 此处的波长设置为532 nm。 pagC(F • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 $YPQC • 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。 ,8~dz • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 XHZLWh"gS w a2~C [
sSV^5 H6{Rd+\Z 光学装置参数 'f8
p7_F ],Ab cTX <ip)r; • 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。 C`pan /t • 数值孔径设置为0.85。 418gcg6) • 焦距设置为10毫米。 v|>BDN@,6 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 OoSa95#x 9T/<x-FD
Rn8#0%/Q eiOi3q 数值设置 \wTW?>oZ yG4 MUf6 WFXx70n • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 q4 $sc_0i • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 I'P!,Y/> • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 $sM]BE: • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 h%u?lW 0oQ/J:
iKY-;YK *x5o=)Y 近焦平面的电场和能量密度 >[hrJn[ ~;` fC|)
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