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摘要 #V&98 F `|coA2$rw 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。 G2qv)7{l2 {,NGxqhE
6D|[3rXr 0`c|ZzY 建模任务 SQ8xfD* LvtHWt
.a2b&}/.d ${m;x: ' 开启Debye-Wolf积分计算器 q\s"B.(G" |_."U9!Z^ VzfaUAIZl •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 [ )3rc}:1 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 b.I_ EP,j+^RVf
Ha~F&H|"O %"-bG'Yc 光源-入射场 "| Oj!&0 !C\$=\$ fwQVx Je • 此处的波长设置为532 nm。 \]C_ul' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 dUN{@a\R0 • 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。 $mxm?7ZVR • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 R!i\-C1 S T_R2BBT
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F<.oTP-B 6$CwH!42F 光学装置参数 PAng(tubl /pY-how%! %,T=|5 • 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。 n(I,pF • 数值孔径设置为0.85。 P5Lb)9_Jw • 焦距设置为10毫米。 -t]3 gCLb • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Q$+6f,m#W fGZ56eH:
5aj%<r yY[9\! 数值设置 {p\ll U!d|5W.{Q 4)"S/u • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 E7' • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 %k%%3L, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 nuKcq!L • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 CvhVV"n r>: ~!o*
[)+wke9 e,kxg^ 近焦平面的电场和能量密度 \?v?%}x E5aRTDLq
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