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摘要 cVMTT]cj1 bYz:gbs]4| 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。 sQkP@Y Nb6HM~
K"D9. %7 !PgYn 建模任务 p5*Y&aKj '#fj)
)-mB^7uXGv Z7Kc`9.0| 开启Debye-Wolf积分计算器 anbr3L[! g!8-yri {_Y\Y •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 v{9eEk1 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 >\e11OU0Gy xc!"?&\*
TM+7>a$ *(rq AB0~ 光源-入射场 #pZ3xa3R gP}M\3-O '&`Zy pq • 此处的波长设置为532 nm。 QAR<.zXvP • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 [W2k#-%G • 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。 4x:fOhtP • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 *+ 7#z; N;htKcZ
t((0]j^ _jtBU 光学装置参数 /+rHy7(\ lHx$F? Nz m
7E] • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 *+b[v7 • 数值孔径设置为0.85。 +2vcUy • 焦距设置为10毫米。 ]8RcZn • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ?vXy7y&4 "G<^@v9
@=$;^}JS| xHf
l>C' 数值设置 'p<(6*," z2r{AQ.& 4FYws5]$ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 s>kzt1,x • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 :wIbKs.r • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 |[*b[O
1W • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 s)}C&T$Y. k'm!|
RJ0w3T]7 @6\8&(| 近焦平面的电场和能量密度 1:8ZS C\1Dy5
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