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摘要 W!la -n hYg'2OG 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。 d8x%SQ!V |m*.LTO
5ukp^OxE p 2O~>97t1 建模任务 +c$I&JO ocQWQ
ZxHJ<2oD ukAKFc^)k 开启Debye-Wolf积分计算器 H[WQ=){ $dg9z}D R.RSQk7; •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
dt,3"J •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 W`)<vGn=Y eph)=F$
FfFak@H 2}WDw>V 光源-入射场 m#5_%3T
"lVqU ${r[!0| • 此处的波长设置为532 nm。 7 &%^>PU7 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 c:4P%({ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 9Sg<K)Mc • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Jfhk@27T 3MBN:dbQ
AR&:Q4r| DSyXr~p8 光学装置参数 cDkV;$ 4
J^Q]-Z ;sOsT?)7$ • 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。 zr_yO`{ • 数值孔径设置为0.85。 <iLM{@lZvJ • 焦距设置为10毫米。 YZwaD b • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 X(AN)&L[ ;`j/D@H
EtJ8^[u2J E5GJi 数值设置 `N87h" `C72sA{M. 6[P-Ny{z • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Z|m`7xeCy • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 >)nS2bOE • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Im72Vt:p- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 9U_ks[Qa :}}%#/nd
7}o/: dJuD|9R 近焦平面的电场和能量密度 |zsbW9
W*m LF<wt2?*
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