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摘要 X8A.ag0Uu pgZQ>% 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。 $RU K<JN$6 zS h9`F
Gl[1K/,* qVH.I6) 建模任务 [(&aVHUj !!w(`kmn1
}Z<Sca7 ai;Q,Vy 开启Debye-Wolf积分计算器 C%CgWO`Xj Ge7B%p8 tmoaa!yRnT •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 M9m~ck •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 G;EJ\J6@Yw iyXd"O
]'w5s dP %b2Hm9r+ 光源-入射场 B<n[yiJ} nHRk2l| L
4Z+8* • 此处的波长设置为532 nm。 S.q0L • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 $Sa7N%D • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 `"<hO
'WU • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 lnLy"f"zV G6G-qqXy6
(:?bQA'Td USHQwn)% 光学装置参数 \sfc!5G `H$=hr 3IB9-wG • 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。 R. Fl5B • 数值孔径设置为0.85。 3la `S$c • 焦距设置为10毫米。 )+=Kh$VbS • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 K2e*AE* 7YK6e
Aq$1#1J N:'!0|6?x- 数值设置 FQ`1c[M@
)N607 Fa- PHY!yc-LjV • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 q-uzu ! • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 nZ (wfNk • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 lSO$Q]!9 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 w-xigm>{Z f?ibyoXL
M X7Ix{ yWE\)]9 近焦平面的电场和能量密度 ZkQ6~cM
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