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摘要 s|:j~>53 R?2T0^0 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。 k/Ao?R=@gI Jb7^'P
]4\6_J& "Z-YZ>2 建模任务 +\cG{n* ' |yBz1uL
5N2`e3:I {^R"V ,) 开启Debye-Wolf积分计算器 0A75)T=lQ e~6>8YO+7j lO1]P&@ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 '@5"p. •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ~(.&nysZ- StLbX?d 6
jhka;m qcBamf 光源-入射场 G8b`>@rZ gJOD+~ u&o<>d;) • 此处的波长设置为532 nm。
X;dUlSi • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ~=$d>ZNQ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ,e*WJh8k[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 msZ3%L t8 ~isuiK
Lhxg5cd 0(^N 光学装置参数 9Om3<der ^^[A\' R, UYwI • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 ZBc8^QZ • 数值孔径设置为0.85。 ,GF(pCZzG • 焦距设置为10毫米。 >Qs{LEsLb • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 '#612iZo R'B-$:u
,Y0qGsV zi+NQOhR 数值设置 G,@Jo[e xGw|@d
SJ&+"S& • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ?Pt*4NaT; • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 AhNz[A • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Lr(My3vF8q • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 kSjvY&n% O|&SL03Z8
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4{D^ 4G 近焦平面的电场和能量密度 W!b'nRkq tAS[T9B
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