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摘要 \MmOI<Hd- <+q`Dk 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。 [QQM/ ? W/t,7lPFb
D]"W|.6@ ;8&/JS N M 建模任务 ?0KIM*
. 4[kyzz x
KGc.YUoE 3w |5%` 开启Debye-Wolf积分计算器 n CX{tqy p9 ,[kb aN*{nW •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 '-N5F •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 A_E2v{*n 1twpOZ>
-eh .Tk S},Cz 光源-入射场 ^J hs/HV k\SqDmv rA?<\* • 此处的波长设置为532 nm。 x;bA\b • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 pT~3<
, • 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。 =$y J66e • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 O"o|8
l}M/ #*y.C[^5{
uZ3do|um i4k [#x 光学装置参数 }{@y]DcdM4 m6K7D([f EHhc2^e • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 ^`SEmYb; • 数值孔径设置为0.85。 W,yLGz \ • 焦距设置为10毫米。 Hq<4G:# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 y!x[N!a 0$-|Th:o
8:S+*J[gSn svxjad@l/
数值设置 z<fd!g+^ i!UT = W"vkmk • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 3[_WTwX0 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 $?z}yx$ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 3 !sZA?q • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 &XI9%h9| :XAyMK7
t$VRNZ`dy UeZ(@6_: 近焦平面的电场和能量密度 AsuugcN* tg 'g R
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