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摘要 "GY/2; +%: /!T@@ 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。 9zs!rlzQ Pt^SlX^MM
RI</T3%~ nBo?r}t4 建模任务 q[Ed6FM$~ oasEG6OI8
1p }:K`#{ WPbG3FrL! 开启Debye-Wolf积分计算器 " _{o}8L d@aPhzLu "B"Yfg[ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 8\])p sb9 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 T**v!Ls `Eq~W@';Q0
~f5g\n; 5kbbeO|0G 光源-入射场 ;eQOBGX9 G}8Zkz@+ G>>TB{} • 此处的波长设置为532 nm。 ,UE>@;] • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 6X`i*T$. • 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。 5wgeA^HE2y • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 9f U,_`r DLBHZ?+!
_C nl|' zC<k4[ . 光学装置参数 K#_x.:<J PbpnjvVrM GX-V|hLaGX • 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。 Z?"f# • 数值孔径设置为0.85。 |b^+=
" • 焦距设置为10毫米。 #ssSs]zl • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 \:vHB! 2E {.mPe|
q47:kB{d |18h
p 数值设置 wR]jJbF PT/TQW 9hn+eU • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 yMVlTO • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 (Xv'Te? • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 {2,vxGi • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 YggeKN _`- trE.
":!7R<t 'ugc=-0pd 近焦平面的电场和能量密度 CaE1h9 R.'-jvO
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