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摘要 ,PDQzJY ftSW
(og 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。 j1<Yg,_.p ))Za&S*<
{P-): Dw"\/p:-3 建模任务 s5.CFA BnY&f
t_1LL >R [V`r^ 开启Debye-Wolf积分计算器 &7s.` nJ;.Td @ Nm@]q •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 # f\rt
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 [#iz/q~} 7xR\kL.,
;9#KeA _ `d(ThP;g 光源-入射场 ?V=CB,^ LR3*G7 1Z&(6cDY8M • 此处的波长设置为532 nm。 cz$2R • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 VxBo1\' • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 !5N.B|Nt • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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'N(R_q6MW T> p&$]OG 光学装置参数 !n%j)`0M $pz/?>! 1.>m@Slr> • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 .]K%G\*`: • 数值孔径设置为0.85。 QsW/X0YBv • 焦距设置为10毫米。 D m9sL! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 cH)";]k*- v` r:=K
w2'5#`m |l!aB(NW 数值设置 C9;kpqNG#u 6w7 7YTJ 5LMw?P.< • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @%SQFu@FJ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 LIrb6g&xj_ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ;n},"& • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 T]$U"" Z6m)tZVM
?h2}#wg IRbfNq^: 近焦平面的电场和能量密度 ,z?':TZ Hx:;@_gq
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