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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。 .]}kOw:(# FTZ][
pCS2sq8RC He^u+N@B 建模任务 UE33e(Q< b0|q@!z>
/R7qR# )xYv$6= 开启Debye-Wolf积分计算器 /*\pm!]._^ `KBgVhS> bI/d(Q%#< •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ~?TGSD@( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 HQlhT lL_M=td8W
N%
/if %upnXRzw 光源-入射场 q|,cMPS3 9Ps[i)- \lwYDPY: • 此处的波长设置为532 nm。 <+ 0cQq=2 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 R?@F%J;tx • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ov>Rvy • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 EooQLZ k9H7(nS{
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|wM \-3\lZ3qj 光学装置参数 |d}f\a` LnZzY0 <\uz",e} • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 ns`|G;1vv • 数值孔径设置为0.85。 Ln/6]CMl • 焦距设置为10毫米。 o;bK 7D • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 E=!=4"rZF Zo`Ku+RL2'
Du@?j7&l=$ %%J)@k^vH 数值设置 ? ->:,I=<~ t}r`~AEa! *{/
ww9fT • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 M =Pn8<h~ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 0IU>KGJ-0s • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 \z>Re$: • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 v"'Co6fw #>~<rcE(
R'bmE:nL bH+x `]{A 近焦平面的电场和能量密度 =*EIe z*.x Fr{u=0 X
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