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摘要 '["Y;/> O!Mm~@MoA 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。 .u
W_(Rqg )TRDM[u
?em )om mz9Kwxe 建模任务 1D=My1B Q6Jb]>g\H
"]zq<LmX ,,fLK1 开启Debye-Wolf积分计算器 iDHmS6_c [>C^ 0\Z~ HV>|f'45 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 [}P|OCW •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 G=yQYsC$ My)}oN7\z
UT[KwM{y M7jDV|Go 光源-入射场 9&rn3hmP |mMW"(~ ~a/yLI"'g • 此处的波长设置为532 nm。 yKDg
~zsh • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *2;w;(-s • 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。 B<:i[~`7t • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \?g)jY 8&dmH&
i}+dctg/ 0FEb[+N 光学装置参数 s2w.V
O
4:6@9.VVT .z+QyNc: • 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。 xo^_;(; • 数值孔径设置为0.85。 7J$ ^R6rh • 焦距设置为10毫米。 \% ^<Ll • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 fFSW\4JD= {
"$2
"#[Y[t\Ia <C CEqY4 数值设置 Q?[k>fu0
ckhW?T>l I"<~!krt% • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 i 3(bg, • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <
> f12pu • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 /V&$SRdL* • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 &?zJ|7rh@| *pI3"_
o^DiIoor mYa0_P%^ 近焦平面的电场和能量密度 /xf%Rp4} 2! &:V]
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