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摘要 (UTA3Db 1)f < 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。 gJg+
]-h/ y I[kaH"J
U99Uny9 V >~\~H2Y 建模任务 Z|A+\#' &vfeBth
Iv u'0vF i?|u$[^=+ 开启Debye-Wolf积分计算器 E5a7p. B3I0H6O N(O*"1b •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 1KjzKFnb •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 -U;=]o1 &z>iqm"Ww
Pjq()\/[Z "Id1H 光源-入射场 8?w#=@ s `trcYmR=k +F>erdV • 此处的波长设置为532 nm。 o
:j'd • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 w8#ji 1gX • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 V@\u<LO0G • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 14(ct ~
cI`$kJ
$8Z4jo 0%yPuY> 光学装置参数 at\$
IK_ N,*'")k9 4.>y[_vu • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 i1 GQ=@ • 数值孔径设置为0.85。 #E#@6ZomT • 焦距设置为10毫米。 f9O_M1=|lo • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ^,J>=>,1\ vOl3utu7
t7*F, *T.V5FB0S 数值设置 b27t-p8 mqY=N~/O /2 qxJvZ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
6B}V{2 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ?ea5k*#a • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 MFipXE! • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 t$lJgj(
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J8[aVG X G5"u 近焦平面的电场和能量密度 {5+ 39=( XRP+0=0
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