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摘要 ($oO,
c'z ecH-JPm' 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 Vd{h|=J p]zYj >e
A!kNqJ2 Iy}r'#N 建模任务 3PonF4 wnE
c
Ur626} %acy%Sy 开启Debye-Wolf积分计算器 aqb;H 'F t|X |67W !_`T8pJ` •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
,qRSB>5c •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 F$K-Q;r]< c#G]3vTdE
(jD..qMs# 3_atv'I 光源-入射场 (/_Q
r2KfC f/b }X3K F GOa!G • 此处的波长设置为532 nm。 |7Q8WjCQ{m • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 c=2e? • 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。 ]
%*970 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 4:}`X V=|^r?
Ss u{Lj %f;( 光学装置参数 &bJ98Nxl 34C
^vBp t.pg;# • 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。 LeW.uh3. • 数值孔径设置为0.85。 &,Q{l$`X • 焦距设置为10毫米。 2t { Cpw • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 4(4JQ(5 &1Fcwj
N,ik&NIWy S'-<p<;D\B 数值设置 yj$S?B Ee .Qh8I+Q% Hcd> \0 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 7o
z(hO~ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 x#0C+cU • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 DuvP3(K • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^@L[0Z` <nsl`C~6g0
8{+~3@T fnnwe2aso 近焦平面的电场和能量密度 !E_uQ?/w]Z l``1^&K
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