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摘要 OEw#;l4 C qP{Fwn 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。 3c%_RI. 36e
.Ht;xq hsB3zqotF 建模任务 S-'R84M,F Gsn$r(m{K
mUj_V#v -*A1[Z ? 开启Debye-Wolf积分计算器 JR_%v=n~x ui
RO,B}z s<>d&W 0= •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 \VpN:RI •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 EDT9O GXaPfC0-y
o_8Wnx^ ?lE&ow 光源-入射场 \5|MW)x 3{)!T;W d
2##;[ • 此处的波长设置为532 nm。 !\VzX • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 {p.^E5& • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 3n,jrX75u • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 d.|*sZ&3p nW)?cQ
I
)SZzA' J}NMF#w/; 光学装置参数 +T\<oj%}2 > ^=n|% IR:GoD+ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 #_eXybUV • 数值孔径设置为0.85。 V0NLwl
O • 焦距设置为10毫米。 C$p012D1 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ~&?57Sw*m E{0e5. {
5dGfO:Dy_ $PG(>1e 数值设置 &gJ1*"$9 *I!R0;HT -4[eZ>$A| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 r?itd)WC<X • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 mv>0j<C91 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Gphy8~eS • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 T+^Sa
J hraR:l
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0SU v 5c JH| D 近焦平面的电场和能量密度 -oUGmV_ ul3~!9F5F
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