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摘要 5>=tNbk"s OBZ |W**N" 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。 W@G[ gS\T 6M6QMg^
4 hj2rK'y |Bn=$T] 建模任务 Y}Dp{ GWhZ Mj
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|4u Z 0:2x(x9 开启Debye-Wolf积分计算器 lfA
BF x
B?:G `~RV •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 {,
|"Rpd •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 e\dT~)c <Hp"ZCN
miKi$jC}vq gB"Tc[l1 光源-入射场 I>xB.$A "tark' q^cF D • 此处的波长设置为532 nm。 U&5zs r • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Gh
pd
k; • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 P=@lkF!\# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 >R:+ml (w-u"1&
pxbNeqK@p 5 QeGx3' 光学装置参数 3oKGeB;Ja =,
0a3D6b 10rGA=x'( • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 8.^U6xA • 数值孔径设置为0.85。 z]YhQIU4n8 • 焦距设置为10毫米。 {|gJC>f@ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 U{_s1 >2:S v1T
G"[pr%? qWpC e*C 数值设置 v6VhXV6$| 9O Q4\ >FHsZKJ
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @e,Zmx • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 GN9_ZlC • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 2P
?Iu& • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 -X[[
OR9+ I`TD*D
r8%,xA& (3h*sd5ly 近焦平面的电场和能量密度 ?GarD3#A xW9
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