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摘要 6\NX
5Gh Wq=ZU\Y 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。 (= S"Kvb~# e;&{50VY
Jdk3)
\ Bt|9%o06l 建模任务 R=#q"9qz _QC?:mv6-
0})7of s$SU
vo1J 开启Debye-Wolf积分计算器 zN?$Sxttx i?1js ! 8 1kz9>;Ud6 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 /8P4%[\ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 gQ[] P3,Z5|)
35]j;8N: =hZ&66 光源-入射场 -z>Z0viA ^rxfNcU7 }"g21-T^ • 此处的波长设置为532 nm。 Li c{'w& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 !4qps$p{ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 N+C%Z[gt[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 !%Z)eO~Z =:CGl
rA1zyZlz Xa@ _^oL 光学装置参数 'NG^HLD/ Y1yvI 6,V.j>z • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 a6#{2q • 数值孔径设置为0.85。 yP<:iCY • 焦距设置为10毫米。 4acP*LkkQ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 x 1%J1?Fp oneSgJ
,\m;DR1 v
,G-k2$Qe 数值设置 K&\BwBU +_-)0[+p @>
+^< • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ?}1JL6mF{ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 YP
.%CD(K • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ^t^<KL; • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 mhJOR'2 QvK]<HEr
QJ(e*/ w/^0tZ~ 近焦平面的电场和能量密度 N#-kk3!Z; 5w,YBUp
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