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摘要 f}-v O &\<F T5 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。 Gavkil agTK=
7?]!Ecr" HtS#_y%( 建模任务 PE7t_iSV `L">"V`$Bj
}Y$VB%&Hy HqDa2q4 开启Debye-Wolf积分计算器 5YLho2h38! ,m"l\jP o7QK8# •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 PJ6$);9}6 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 fcn_<Yh0W L]a|vp
Vg) ^| h?3f5G*&H 光源-入射场 DMRs}Yz6 7Fc | t3M0La& • 此处的波长设置为532 nm。 } _VZ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 TR_(_Yd?36 • 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。 ]:Wb1 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 `ITDTZ
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p\)h",RkA i|[S5QXCh 光学装置参数 <|wmjW/D r}Q@VS%% }"g@E-]N • 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。 d OzO/w& • 数值孔径设置为0.85。 8Y]u:v • 焦距设置为10毫米。 @D2`*C9 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 vatx+) bwT"$Ee
%{c2lyw H?ieNXP7{ 数值设置 8g&uE*7N PwRNBb}6 78\\8* • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 wP+'04H0 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Lp~c • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 >l6XZQ
> • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 FUH*]U Q9SPb6O2
\"{/yjO|4 mq>*W'M 近焦平面的电场和能量密度 9?v) I*%&)Hj~
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