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摘要 k,rWa 0qv$:w)g+v 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 J='W+=N "V3}t4
JvkL37^n: .|uLt J 建模任务 )Pli}) &3Tx@XhO
8%[HYgd5) _UkmYZ/ 开启Debye-Wolf积分计算器 Ziz=]D_ Sj)}qM-y# cOkgoL" 4 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 , H2YpZk •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 YUscz!rM H] k'?;
[T`}yb@ G;TsMq 光源-入射场 /)9W1U^B se!mb _! Fc8E Y* • 此处的波长设置为532 nm。 JRO$< • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 i[150g?K • 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。 HM&1yubh# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -(>qu.[8= =-~;OH/
aI(>]sWJ gi]ZG 光学装置参数 |;u}sX1t9 0@)%h&mD F>+2DlA`<e • 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。 gWrAUPS[ • 数值孔径设置为0.85。 @T&t.|` • 焦距设置为10毫米。 3]U]?h • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 (ZP87Gz Ue$zH"w
~ y;y(4< pm USF #u 数值设置 kIvvEh<L= nrpI5t.b f vLC_'M • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 H"CUZ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ?_q+&)4-o • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 4/*H.Fl • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ;=jr0\| e V5"HwN+`
6)e5zKW!? Cd]/ 近焦平面的电场和能量密度 Y )b@0' ^0tw%6:
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