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摘要 \9^@,kfP <Z;BB)I&C` 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。 K%;yFEZ 5$X{{j2
L8Q!6oO=< 79_MP 建模任务 sP%.o7&n u!W00;`L
,d#4Ib I5]zOKlVR 开启Debye-Wolf积分计算器 )3 '>BHwc ?a@l.ZM* •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ";]m]PRAam •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 \BW(c)Q D5x^O2
6s;x@g]
q-#fuD^ 光源-入射场 V5+a[`] g,nE iL ~4 ab\hq • 此处的波长设置为532 nm。 ~m7+^c@, • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 `Ec+i • 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。 -5K/ cK • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ~WSC6Bh@9 cf9y0
_[W=1bGJ -/X-.#}- 光学装置参数 \=)h6AG ;<\*(rUe UpILr\3U • 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。 &BkNkb 0 • 数值孔径设置为0.85。 dq2v[?*R • 焦距设置为10毫米。 k>"I!&#g • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 q2y:bqLWl {+;8dtZ)x
Zh@\+1] PLD!BD 数值设置 CJ_B. sdLFBiR (c"!0v • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 y4') !e • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 0^=S:~G • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ?k#%AM • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 #p]On87> L<:ya
LBg#KQ@ zv41Yv!x} 近焦平面的电场和能量密度 m<E7cY3mX WKG=d]5
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