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摘要 wUUDq?!k\ U[l7n3Y= 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。 h8R3N?S3# 4 h}03 oG
f?KHp| xZmO^F5KHj 建模任务 !_zp'V]? rL{3O4O
"EA6RFRD
$f++n5I 开启Debye-Wolf积分计算器 `2}Frw+? h6Femis 977%9z<h •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 <Mdyz! •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 KyQO>g{R .9":Ljs(L
87QK&S\ z]/;? 光源-入射场 i=m5M]Ef HC%tJ:G A`|Z2 • 此处的波长设置为532 nm。 18(hrj • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 A&HN7C%X • 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。 }]dK26pX • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 rV
yw1D nFRU-D$7
YY!Lv:.7> 2kP0// 光学装置参数 %kS4v,I sj;n1t}$S O9+Dd%_KS# • 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。 bc+~g>o • 数值孔径设置为0.85。 dC&OjBQ • 焦距设置为10毫米。 .G ^-.p • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 D=B$ Pv9% W0zRV9"P
uX.^zg]}% 3q$[r_ 数值设置 ]lX`[HX7 >9WJa 5{ >i6sJ)2?> • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 fX
^hO+f • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 5%qq#;[n • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 d4#CZv[g/ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n@TK}?\UoR Ofx]
`Z#0kpXk_ nrhzNW>] 近焦平面的电场和能量密度 I]4L0r- 2HNAB4E
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