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摘要 6UIS4_
WGV]O| 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。 2`i&6iz >(:3H+
-Ua5anzB :/->m6C`0 建模任务 .UxkTads Xp;'Wa"@
ccv 0yjYjIk"T 开启Debye-Wolf积分计算器 #8d#Jw '(lsJY[-x }r04*P( •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Q*1Avy6] •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 n_sV>$f-u ",YNphjAn
8\il~IFyi dhLd2WSyH 光源-入射场 jhT/}"v E2hML ca
&zYXy • 此处的波长设置为532 nm。 Jn(|.eT| • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 QP%AJ[3ea% • 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。 OfLj 4H6Q • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 =>*}qen %5ov!nm7
ILG&l<!E |$8N*7UD 光学装置参数 C
B;j[. :CM2kh"Iu Z'AjeZyyE • 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。 J?p|Vy|9 • 数值孔径设置为0.85。 }lk9|U#6*` • 焦距设置为10毫米。 UeUOGf , • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Kj"n
Id) %i&am=
Kd}%%L USE! 数值设置 * R&77 o7 :>y5'q@R $SLyI$<gP • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 RG1#\d-fE • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Q{hK+z`D • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 }Ej^"T:H_; • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 7CT446 NR^Z#BU
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X/!Y mV! 近焦平面的电场和能量密度 +C$wkx] BQMo*I>I
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