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摘要 rlSeu5X6 nV/G8SeI 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。 IDriGZZ<)6 u[=r,^YQ
YWO)HsjP ">,|V-H 建模任务 XnMvKPerv' kxIF#/8
yEoF4bt LxSpctiNx 开启Debye-Wolf积分计算器 q01wbO3-" w4{<n/" W/bQd)Jvk •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 K)|G0n*qS •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 8COGsWK z3m85F%dR
\\H}`0m: k:#!zK} 光源-入射场 6@F9G4<Z ;)z:fToh Nv}=L
: E • 此处的波长设置为532 nm。 `w7v*h|P • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 h#
o6K# • 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。 $$;M^WV^?. • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 a;qryUyG +RM SA^
SaAFz&WRl .*S#aq4S 光学装置参数 ^Hnb}L UapC"XYJ S8wLmd> • 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。 5o'FS{6U • 数值孔径设置为0.85。 RVA(Q[ ; • 焦距设置为10毫米。 c&?m>2^6 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 l<LP&
03qQ'pq
%i9E @EV RSyUaA 数值设置 %G/hD K6/Q}W )D5"ap]fX • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 u=?.}Pj • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 rv^@, 8vq • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Fg5kX • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 .B]MpmpK (ybI\UI
n,V[eW#m'L Xq]w<$
近焦平面的电场和能量密度 ]7F=u!/`<C HJLG=mU
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