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摘要 w#<p^CS ]/[0O+B? 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。 ]'e AO #EFMgQO
N;g$)zCV1 9 R 建模任务 ?lyltAxs' ^ `je
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QSA%B$< 开启Debye-Wolf积分计算器 4gya] vU{jda$$# ]xYa yN!n •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xRB7lV* •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 XR<G}x 4ODX5If
j=\Mx6os d{3I.$ThH 光源-入射场 );!dg\U V>r j$Nc] 97(n\Wt2 • 此处的波长设置为532 nm。 }|,EU!nDi • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 7g8B'ex 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。 {<r`5 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 NU(^6 >R#9\/s
;!:F#gahv g/!Otgfu 光学装置参数 BPqwDjW L*v93;|s RRNH0-D1l • 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。 /XN*)m • 数值孔径设置为0.85。 }.OxJ=M • 焦距设置为10毫米。 *n,UOHlO • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 "s${!A) OK.-]()!
y6\ [1nZ bYK]G+Ww 数值设置 O8iu+}]/6 LK{a9`
h lR,G; • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 vmMV n-\# • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 1BTgGF • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 coSTZ&0 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 FRc |D roL}lM$
tjt=N\; "\}21B~{7' 近焦平面的电场和能量密度 ^fG`DjA) H RWZ0 '
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