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摘要 &6|6J1c8 31
KDeFg 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。 yb@X*PW/z cP}5}+
GV `idFd I v 80,hW 建模任务 E9~&f^f z/c'Z#w%
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jMWpZ b;&Yw-\nZ; 开启Debye-Wolf积分计算器 2c*VHIl; ;ph+ZV cOj +}Hz58 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 :O>Nd\UtO •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 S4@117z5 ":(Cpf0
baO&n ijR-?nrR 光源-入射场 >o=axZNa .{-iq(3 #=)?s
8T • 此处的波长设置为532 nm。 hs -}:^S` • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Z(Ls#hp • 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(-QJ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 |zr)hC
{4V:[*3
9v5.4a} {kY`X[fvZ 光学装置参数 $AL|d[[T[ %o SfL;W7 >E2WZHzd2 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 T^f&58{ 7 • 数值孔径设置为0.85。 YA/H;707l • 焦距设置为10毫米。 K7d1(. • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 BhhK| U/ hH|XtQ.n^
:#"OCXr k^vmRe<lk 数值设置 zL[U; c+\Gd}IJq Z)Xq!]~/g • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @Z1?t%1 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ,_4KyLfBF • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 w-q=.RSTn= • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 '
m#Ymp `zvT5=*-#
@?($j)9} `(w kqa 近焦平面的电场和能量密度 0 ^-b} f|HgLFx
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