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摘要 *p"%cas 7>#74oy 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。 &a V`u?'e >6c{CYuT
hUqIjc uL4 #jQITS7 建模任务 G=DRz F KyjN' F$
O%OeYO69 2vynz,^ET 开启Debye-Wolf积分计算器 YtFtU;{ 8q_nOGd |1#*`2j\=9 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 &U:;jlST9 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 vForj*Xo )<%GHDWL
eKt~pzXwm o]@?QAu
光源-入射场 %5'6^bT {D$+~lO d-X<+&VZ • 此处的波长设置为532 nm。 |Gz(q4 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ->d3FR • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 />H9T[3= • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 (<|,LagTuc fnB[b[
/@:I\&{f'9 !Eu}ro.} 光学装置参数 DKR2b`J Q/I/>6M7UZ RK< uAiU • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 K1Mn_)% • 数值孔径设置为0.85。 (V&$KDOA • 焦距设置为10毫米。 *y0TtEd; • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 51xiX90D L\aG.\
fC&hi6 ,XU<2jv] 数值设置 a0~LZQ? -a !?% qf;x~1efC4 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 )vn{?Ulj • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 :>f}rq • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 kZ$2Uss • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 qx|~H'UuBN \I( g70
MaN6bM !cW6dc^ 近焦平面的电场和能量密度 $i1$nc8 }Y:V&4DW
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