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摘要 }3L@J8:D" 3F<VH 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。 $-*!pRaVU ]S5JUAGkE*
j ku}QM^ /n8B,-Z5s5 建模任务 }_68j8` LoGVwRmoC
Dv/WE>?Aw :EA\)@^$R 开启Debye-Wolf积分计算器 _zwUE (/j); oSK D= h)& •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 L;f!.FX# •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 J>bJ
449B c?,i3s+2Y
E2{FK)qT <|Pun8j 光源-入射场
]]wA[c~G 9,r rQQD_ oTuOw|[ • 此处的波长设置为532 nm。 jav#f{' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 _}En/V_ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 %$Aqle[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 =Fr(9( &sL&\+=<(
a)'5Nw9* 7[}xP#Z 光学装置参数 IDG}ZlG BFOq8}fX2 w2'f/ • 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。 6 jn3`D • 数值孔径设置为0.85。 jWE:ek* • 焦距设置为10毫米。 }dd8N5b • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ZXuv CI 9*1,!%]
TBT:/Vfun U b* wuI 数值设置 9c6gkt9eB *N<&GH(j jyZWVL:_ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 H"dJ6 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 sU{NHC)5 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 9B7^lR • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 hs$GN] D
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Gnq?"</ aiu5}%U 近焦平面的电场和能量密度 E`uY1B[c hK,Sf ;5V
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