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摘要 RO;Bl:x4 7|\@zQ h 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。 ml0.$z QxuhGA znJhP}( Q|Y0,1eVp| 建模任务 $Nrm!/)*'} .:p2Tbo hz;|NW{u =deMd`=J 开启Debye-Wolf积分计算器 J:uW`R \!IMaB] 9Zry]$0~R •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 dkgSvi :! •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 g4`Kp;}&' D jk C 0]QRsVz+ %75xr9yOP 光源-入射场 E$9Ys alh >"9~! aQ^umrj@?9 • 此处的波长设置为532 nm。 -9RDr\&`( • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Fhv/[j^X • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 Mb3}7 @/[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 /@AEJ][$ xtPLR/Z oH0X<' M8H5K 光学装置参数 JN^&S j!7`] <YA&Dr3OD • 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。 ,+`61J3W • 数值孔径设置为0.85。 [I4ege> • 焦距设置为10毫米。 V
f-a'K& • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 9/+Nj / o6f_l^+H ^F?&|clM/ UobyK3.% 数值设置 dKl^jsd + OV')oE OD']: • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 sr@j$G#uW5 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 3=-4%%[M@ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 G'YH6x, • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 .2J
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eEhr140 vI$t+m: E\gim<] 近焦平面的电场和能量密度 hhoEb(BA ~Lc066bLeq {3N'D2N
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