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摘要 >t+U`6xK ^3;B4tj[ 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。 /Z:j:l D}_.D=)
`H+"7SO 2Y
vr|] \8 建模任务 G{U#9 )^>LnQ_u
)9]a M.W
X&;> 开启Debye-Wolf积分计算器 X3.zNHN5 p5G'})x (2g
a:}K •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 VW-qQe •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 R'>!1\?Iq ,>;21\D
@!sK@&ow@% a>wCBkD 光源-入射场 W0qR?jc ?Nos;_/ =8AT[.Hh • 此处的波长设置为532 nm。 l5[5Y6c> • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 to={q
CqU • 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。 <!OBpAq • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 LOh2eZ"n <DF3!r
PTQ#8(_, 50,'z?-_ 光学装置参数 bJ~H (Ou%0
KW n(:<pz • 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。 lSxb:$g • 数值孔径设置为0.85。 [&)]-2w2 • 焦距设置为10毫米。 LgqQr6y" • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 r/Y J, 2! akj<*,
spEdq} ci0A!wWD 数值设置 {v?Q9 m'o dVZ7 yW_yHSx; • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 u` pTFy • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 /9`4f " • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 WtT;y|W • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 dWAt#xII c;l!i-
q+ax]=w afm\Iv[* 近焦平面的电场和能量密度 (MwRe?Ih <kh.fu@.Q
*1|7%*!8
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