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摘要 { v [ 0iAQ;<*xi 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。 h]]B@~ #AR$'TE#
+h)1NX;o1 .MS41
E! 建模任务 J'E?Z0 :anR/
TFNB%| M9QYYo@ 开启Debye-Wolf积分计算器
a)8;P7 NI:3hfs 35H.ZXQp- •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Qp;FVUw9 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 "$n ff=] >qU5 (M_&L
V/+D] Gn %"B6 光源-入射场 $!vK#8-&{ [VE>{4]W 7fC:'1]G • 此处的波长设置为532 nm。 3Ct:AJeg • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 _l+8[\v • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 k#n%at.g • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 oh7tE$"c eGLB,29g
F@b=S0}K Q0%s|8Jc 光学装置参数 #]h&GX A!v:W6yiz &a+=@Z)kf • 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。 fizL_`uMqb • 数值孔径设置为0.85。
T|2v1Vj • 焦距设置为10毫米。 !E6QED" • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 L1kAAR XG E.*aI
y" |gC!V} %R<xe.X 数值设置 0 _N.s5~N -'
=?Hs. q8}he~a • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 +`ug?`_ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 tHEZuoi • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 /@1pm/>ZaN • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 pV`/6
} MvTp%d.
v\+`n^= z<_a4ffR 近焦平面的电场和能量密度 M }$Td_g FzAzAl5
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