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摘要 Y:wF5pp; 3)y{n%3L 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。 KCD5*xH j$+gq*I&E
A]j}' 82|q7*M*. 建模任务 `0?^[;[u[ B3Mx,uXT\
Z9xR or7pJy%4" 开启Debye-Wolf积分计算器 <^Nk.E s{ =5-: Pw= 3PvkL •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 lj*8mS/;h •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Ae6("Oid LP ,9<&"<
[%jxf\9jJ_ E`tQe5K 光源-入射场 9
Va40X1 ?I\v0H* 8[M*
x3 • 此处的波长设置为532 nm。 l~['[Ub0) • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ?ql2wWsQO • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 n26>>N • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 kxh 5}eB v
J-LPTB
6|^0_6_ Y9tV% 光学装置参数 x{Sd
P$ 6b<+8w [fxuUmU • 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。 ;R!*I% • 数值孔径设置为0.85。 U{}!y3[wK • 焦距设置为10毫米。 Xem5@
(u • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 4>YU8/Rw |!Fk2Je,
)\0q_a TP{Gt.e 数值设置 um[!|g/ (]XbPW +zsZNJ(U • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 xs%LRF#u • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 uY;R8CiD • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 G?/c/r G • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 w;+ br l4 "\) ];
sT`^ljp4 ?'wsIH]m 近焦平面的电场和能量密度 ik5|,#}m& 9 mPIykAj8
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