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摘要 t-i; M-"%4^8_ 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。 Z6A*9m 8(7DW
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@9-z8PyF V-Oy< 建模任务 iLNKC' uI!rJc>TX
Kbrb;r59 9v8{JaI3 开启Debye-Wolf积分计算器 p,Qr9p3y 8|OsVIe% ^ [uA^ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 yk,o*g •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 kW3V"twx |Xlpgdiu
k$j>_U? P YJ3aJ^m#E 光源-入射场 @GK0j"_ pMe'fC~* -uHD|
} • 此处的波长设置为532 nm。 R6r'[-B2 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 pPu E-EDk • 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。 q
okgu$2 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 (:4N#p /Q8E12
wKIQK!B)mF ~DPjTR 光学装置参数 Az8>^|@ vT#zc)j !ZJ"lm • 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。 }K!}6?17T • 数值孔径设置为0.85。 %O#) =M~ • 焦距设置为10毫米。 ]Nz~4ebB • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 M,7A|?O J=JYf_=4bc
xT6&;,|` n,q+EZd 数值设置
<C`qJP- AKk6kI8F dbQUW#<Q • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ]h3<r8D_# • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Ri =>evx • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 rXPq'k'h#- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 d!mtSOh [*GIR0
`xMmo8u4 Ue^2H[zs- 近焦平面的电场和能量密度 $6e&sDJ $hZb<Xz
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