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摘要 7a27^b se"um5N- 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。 oO}>i0ax* iu+zw[f
U
&f#V=Rg .2{ 6h 建模任务 T[mw}%3<v =54Vs8.
" Tw0a! /:Rn"0 开启Debye-Wolf积分计算器 c@)p Ki#W YGi/]^Nba Fj36K6!#? •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 yg.\^C •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 kz3?j< D'Jm!Ap
z1)$ knI*- 光源-入射场 =t~+63) S]Sp Z8 zT2F&y
q • 此处的波长设置为532 nm。 DHSU?o#jY • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 1NB2y[ • 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。 CAA tco5 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 U`HXsq
p} 0]/,m4a#n
uVoF<={ ze-TBh/ 光学装置参数 v[p/c.p?i -d\AiT h0&>GY;i • 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。 &zaW"uy3T • 数值孔径设置为0.85。 Ki&WS<,0Z • 焦距设置为10毫米。 |SwZi'p • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 !-
Cs? )F=JkG
tRpL0 =y FCUVP,"T 数值设置 m? ]zomP /gMa" 5?, .rD#1)O • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 #3 }5cC8_ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
<Hq6]\< • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 GF$rPY[ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 %N?W]vbra
@1`W<WP
t1*BWY (25^r 近焦平面的电场和能量密度 3N)Ycf8 ySPlyhGF
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