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摘要 NQ;X|$!zH /CO=!*7fz
众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 pTG[F K$,<<hl
J&fIWZ #}B1W&\sw 建模任务 W)bSLD 0$c(<+D
A03io8D6 <!FcQVH+L 开启Debye-Wolf积分计算器 )Jk$j @(35I ]r0j •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 keRLai7h •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 He'VqUw_ X"d"a={]
#J3o~,t< J-'XT_k:iM 光源-入射场 }:c~5whN qMVuFwPhi 7r'_p$ • 此处的波长设置为532 nm。 G^nG^HTo5 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 "*D9.LyM • 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。 9%|skTgIqH • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 hvO$ f.i t?-a JU
4GF3.?3 D!Y@Og. 光学装置参数 rZpsC}C' i&lW&] +@!\3a4! • 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。 ;f[##=tm • 数值孔径设置为0.85。 P HOngn • 焦距设置为10毫米。 y*X.DS 1(w • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 EG qu-WBS 2bTS,N/>
X)hpbHa <a$!S 数值设置 H!7?#tRU qGH[kd $`7Fk%#+e • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 [<U=)!Swg • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 $8U$.~v • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 v5\ALWy+p • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1aS:bFi` mMXDzAllB
Gr&e]M[ l >Tl/3{V 近焦平面的电场和能量密度 xS%&l)dT 'D`lVUB
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