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摘要 n
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DG)g3# 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。 &UHPX?x $ls[|N:y0l
-OZ 5vH0 _S0+;9fhY 建模任务 3{Nbp [ Mg8/Oy
{aKqXL[UP z~6y+ 开启Debye-Wolf积分计算器 1xyU / RZR} _Yb_D/ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 u?ek|%Ok •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 =Yo1v=wxN c{ZY,C&<
YO)$M-]>%J ".*x!l0y7 光源-入射场 V5}nOGV9 7"X>?@ `D7C?M#j] • 此处的波长设置为532 nm。 }n,Zl>T9 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 $>M<j • 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。 89}Y5#W • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 1&=0Wg0ig mwv(j_
.k{ j]{k Yx'res4e 光学装置参数 ;#G oGb4AM p4> $z& _ u),Qa=Wp • 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。 1xJ
TWWj- • 数值孔径设置为0.85。 q}Z3?W
• 焦距设置为10毫米。 iL{M+Ic • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 NIr@R7MKd Z!xVgM{
-u!qrJ*Z OIHz I2{ 数值设置 ~Aad9yyi {)f~#37 Rr(* aC2P • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 /T^ JS • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 r5&I?
0 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 kyh_9K1 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Ax3W2s 0XwHP{XaO
.UCt|> $ `;,Pb&W~ 近焦平面的电场和能量密度 jkAAqR R RIM`omM
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