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摘要 V]^$S"Tv !r-F>!~ 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'`29; wIgS3K
4p wH>1 ?7A>+EY 建模任务 d(K+);! ,x $,l
a'T;x`b8U, dN6?c'iN?2 开启Debye-Wolf积分计算器 wC*X4 ' <3
uNl ~ri5zb20 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 9BB=YnKE •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 EM_d8o)`B p7~!z.)o
A@'OJRc .)3 <Q}> 光源-入射场 xD 7]C|8o g)B]FH1 OTv) • 此处的波长设置为532 nm。 JGZBL{8 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 r_d!ikOT( • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 iow"n$/ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 QV8g#&z [>9is=>o.
IGgL7^MF 9M ]_nP Y 光学装置参数 A}w/OA97RO iDD$pd,e\ fV~~J2IK • 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。 dWW.Y*339 • 数值孔径设置为0.85。 GX%g9f!O • 焦距设置为10毫米。 ]###w; • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 HKe K<V Bp{Ri_&A
tX[WH\(xI d_CT$ 数值设置 )PZT4jTt SfR%s8c` j1Ezf=N6` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 w(F%^o\ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 1mJHued=6 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 d5 -qZ{W • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 WzWXE( 8EY:tzw
ZC8wA;!z^ ! P4*+')M 近焦平面的电场和能量密度 V6Dbd"
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