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摘要 %
4Gt^:J" 0$B X8?Z 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 I&wJK'GM` {%+UQ!]d8
NA!?.zn c\le8C3 建模任务 !!+LFe4su N#p%^GH
dJF3]h Y
rcAPp 开启Debye-Wolf积分计算器 8.zYa(<2 g-4j1yJV< T$"sw7< •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 D%*Ryg •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 jR2^n`D 3jx /1VV
7DPxz'7): ~5>k_\G8 光源-入射场 QmC#1%@a nIWY<Z" 8bdx$,$k • 此处的波长设置为532 nm。 KP)t,\@f! • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 `4-N@h
• 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。 `b KJ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 jct'B}@X( t\WU}aKML
)4R[C={ Zd}12HFq 光学装置参数 Z]XjN@j" Ce/D[% |pZ:5ta# • 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。 i8A-h6E • 数值孔径设置为0.85。 }t*:EgfI • 焦距设置为10毫米。 "0Z5cQjg • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 YQ>O6:% ^fj30gw7\5
a$3 ]` aMJJ|iiU 数值设置 #y
f T m2+/qO, uT>"(wnJ| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 (QS 0 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 i3cMRcS; • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 :Bi 4z( • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1}~ZsrF xYY^tZIV
2O}X-/H E., 近焦平面的电场和能量密度 .I]EP- NNMn,J
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