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摘要 ,AEaW dxK3462 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。 5><KTya?= RgTrj
q>Kzl/~c.P Z,}c) 建模任务 lmpBf{~ S ^q)AO?_
Bbzmq &$8YW]1M 开启Debye-Wolf积分计算器 uwo\FI q3}WO]TBj 8qWN~Gk1p{ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ^< wn •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 c@Q&i "`Mowp*
x_$`#m{hL5 1yV+~)by3 光源-入射场 g=L80$1
GW\66$| z6x`O-\ • 此处的波长设置为532 nm。 AtYqD<hl: • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 T3,}CK#O • 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。 "^NsbA+ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 jHQnD]Hr fe8}2#<o
Z,1b$:+ J1g+H2 光学装置参数 Nn='9s9F?} Wf:LYL iph}!3f • 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。 (Qf. S{; • 数值孔径设置为0.85。 I#PhzGC@ • 焦距设置为10毫米。 _:7:ixN[Ie • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 8T?D#,/ am+w<NJ(us
DVz_;m6) pj#l s 数值设置 0S2/,[-u+ 0,5)L\{
R E4,
J"T|@ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 XJe}^k • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 zyP9
n[eZ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 9Yd"Y- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 3*= _vl3 kwUy^"O
u\Y3h:@u (z 9M 近焦平面的电场和能量密度 zvK'j"Wq= | Pi! UZB
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