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摘要 Oin9lg-jR F_*']:p 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。 w&?XsO@0W Iuxf`sd
q2X::Yqk e\C-a4[C8P 建模任务 #r9+thyC [1vm~w'
-US:a8` vntJe^IaFd 开启Debye-Wolf积分计算器 \!\:p/f fc+-/!v +fk*c[FG •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 4<-Kd~uL •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 =R=V x/O;8^b
|E >h*Y 8QTry% 光源-入射场 jg?UwR& aLh(8 ;$ Be|! S_Y P • 此处的波长设置为532 nm。 zgGysjV • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 r)|~Rs!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。 I:jIChT • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 c6[m'cy NIQ}A-b
w<H Xe ]W?cy 光学装置参数 A1p~K*[[ nG'Yo8I^5 t+KW=eW • 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。 Ixn|BCi60A • 数值孔径设置为0.85。 i?/Q7D<P • 焦距设置为10毫米。 9&*
7+! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 5}G_2<G @m5J%8>k
<~dfp h A ){>B<; 数值设置 fJ/INL t5E$u(&+'B &^$@LH3 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 6vK`J"d{~D • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 c$ /.Xp • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Doc zQc-U+ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 'b.jKkW7 Xgx/ubca0
q(qm3OxYo g}hUCx( 近焦平面的电场和能量密度 \r
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