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摘要 C|H/x\?zRv 8 CN~o|uN 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。 3 V{&o,6 3tAX4DnYrq
EhK5<v} }`*DMI;- 建模任务 usz H1@g' kNDN<L
OF/DI)j3 z4iZE*ZS 开启Debye-Wolf积分计算器 aH+n]J]
=) M<VZISu)dy ~LufHbr •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 b0ablVk •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 M@?,nzs
K 04wO9L;
HDV$y=oHh vivU4:uH3 光源-入射场 y`Km96Ui Hb|y`O k q>H f2R • 此处的波长设置为532 nm。 TOvpv@?- • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 /By`FW Y • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 +ZU@MOni • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 f )K(la^' OZed+t=
>UDb:N[ ,a1
1&"xl 光学装置参数 (TQhO$, [ yf&]0 zb=L[2; • 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>N>10TH • 数值孔径设置为0.85。 !3 j@gi2 • 焦距设置为10毫米。 U9:w ^t[Pp • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 7m+d;x2 f1}am<
#k*P/I~ %tC3@S 数值设置 i!k5P".o^ 01; \~bx%VWW4 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Pe<}kS
m 4 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^geC?m • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 L4?)N&V • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 uxsfQ%3`# =n73bm
Vv J]*D+e Mu?hB{o1 近焦平面的电场和能量密度 '"QN{ja Fo86WP}
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