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摘要 )x+P9| {oSdVRI 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-rxn 6(=B`Z}a
=MU(!` `>0%Ha 建模任务 C(8VXtx_ 9>ajhFyOhX
jB<B_" 4< +f|(fIA 开启Debye-Wolf积分计算器 QLH!> 9Ch e"y-A&| kXV;J$1 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ~R&rQJJeJ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 7Kf C7O8B;
R_D&"& jG~-V<& 光源-入射场 %QG3~b%
h $K.DLqDt zo1T`"Y • 此处的波长设置为532 nm。 #{*5rKiL • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 A9lw^. • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 Wv|CJN;4 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 mqHcD8X Sg$\ H
_dELVs7OL IQ$!y,VJ 光学装置参数 Nw9@E R v%$l( 6cd!;Ca • 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。 idB1%?< • 数值孔径设置为0.85。 #|K{txC
• 焦距设置为10毫米。 Tw djBMte • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 F?$Vx)HI ?N<,;~
t{g@z3 Zb=;\l*& 数值设置 ]0&X[? t{>#)5Pqv oP`:NCj\9 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Q7<Y5+ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 T$`m!mQ4 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ~n8UN< • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 c(uDkX je@&|9h
>yr;Y4y7K -<g[P_# 近焦平面的电场和能量密度 JNY ?]|= <jh7G
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