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摘要 2Z<S^9O9 yU7XX+cB7 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。 17;9> *O' aYpc\jJ
%'=TYvB 2 F2 <Q~gQ; 建模任务 (~F}O uP8 cW([
@{3_7 VTDnh*\5 开启Debye-Wolf积分计算器 <.BY=z=H /L!
=## {LqYb:/C5U •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 4PU@W o •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 i^ILo,Q oHSDi
P&Xy6@%[Z |@R/JGB^ 光源-入射场 R&P^rrC@B5 9M|#X1r{%{ 3y:),;|5 • 此处的波长设置为532 nm。 ]eFNR1<OP • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *(i%\ • 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。 KqaEHL • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 r"x}=# b! 7+[L6q/K
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%tq9% Sw[*1C8 光学装置参数 YxU->Wi]G [,~;n@jz t I9p2! • 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。 #q&Nd2y • 数值孔径设置为0.85。 es+ZPX>Y • 焦距设置为10毫米。 | -Gb Hfz • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 o(3OChH v Oo^H
MfFmJ7>Bg %JA^b5'' 数值设置 S!JLy&@ pm= s SEZ08:>x r • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $\20Vgu< • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 `VglE?M • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 = P$7
" • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 R-f('[u EWVn*xl?
EzCi%>q [$\VvRu% 近焦平面的电场和能量密度 1x+w|h '^2bC
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