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摘要 :27GqY,3sK *C~O[:6D 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。 &-Bw7v v !~lVv&
'N?,UtG R pDGX$1O" 建模任务 G@Z,Hbgm "r6DZi(^K
rkF]Q_'`t; }B{bM<dF 开启Debye-Wolf积分计算器 #$&!)13 Xsvf@/]U Zrtyai{8l •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 -6(u09mb_ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 c#?JW:^|Df \,<5U
F0
1(z&0Y ; {5tb.{ 光源-入射场 A
%iZ_h^ 5&WYL {&_1/ • 此处的波长设置为532 nm。 f;<qGM.#| • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 W7k\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。 lkNaSz[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 oMH-mG7:K bLrC_
26yjQ 0{0|M8 光学装置参数 ?lg
b5kw*h+/'h 3<ikMUq& • 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。 ys+ AY^/ • 数值孔径设置为0.85。 O?<R.W<QI • 焦距设置为10毫米。 )/BI:) • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ?!R
Z~~d V87?J w%2
%:bTOw[4r J7FCW^-`3 数值设置 DH(Qmd Tx)X\&ij& Algk4zfK2, • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 =+K2`=y;WF • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 1bW[RK;GE • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 L0\97AF • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 %d..L-`]ET {ZiZ$itf
iGG; /s91[n(d 近焦平面的电场和能量密度 $i s|B9B ';g]!XsY)
V2< 4~J2:9
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