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摘要 srCpgs]h ZO#f)>s2 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。 ?` lD|~ [. Db56
[p+-]V B%^W$7
q 建模任务 XU y[l VtN1 [}
d@XXqCR< T T@U_^o 开启Debye-Wolf积分计算器 g2;lEW #soV'SFG PS}'LhZ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 W=:AOBK •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 8g0VTY4$jP 4`GOBX1b.y
7 'q *(v Lc#GBaJ 光源-入射场 "vka7r x:K~?c3 jQrj3*V • 此处的波长设置为532 nm。 vc0LV'lmg • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ZuFcJ?8i • 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。 -3K01p • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 _70Z1_; Kr5(fU
^6On^k[|fw '^.`mT'P 光学装置参数 3;RQ\{eM GXp`yK9c v YJ9G"E • 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。 @-ml=S7;Sz • 数值孔径设置为0.85。 )dd1B>ej] • 焦距设置为10毫米。 a$j ~YUG_ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Yb=77(QV iInWw"VbKe
F8S>Ld Z)}UCi+/". 数值设置 ^)(-7H `*l aUn +CM>]Ze • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 :
eCeJ~&E • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ) ViBH\.*p • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 L>h|1ZK • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 =C2KHNc P8(hHuO
?<`oKBn >%ovL8F 近焦平面的电场和能量密度 [l3ys <5?pa3
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