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摘要 $5o<Mj lyPXlt 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。 2=|IOkY n"
~*9' gdT_kb5HL8 %!S 建模任务 SrtmpQ tvUvd(8w >tzXbmFp; E.3}a>f 开启Debye-Wolf积分计算器 d7P @_jO6 "10VN*)J} 00p 7sZU^ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 CvJm7c •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ._3NqE; Dfo9jYPf Gpu?z-) YMd&+J` 光源-入射场 $^!w`>0C !O-+h0Z M&FuXG% • 此处的波长设置为532 nm。 a*hThr+$M • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 rZv+K/6*M • 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。 (AYS>8O& • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 /z5lxS@# abnd U,s !;gke,fB o;mIu#u 光学装置参数 g@k9w{_ w!RH*S \gkajY-? • 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。 G= cxc_9 • 数值孔径设置为0.85。 Anv8)J!9u • 焦距设置为10毫米。 bEKLameKv • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 D3{lyi|8 clw91yrQn Wwha?W> *F*X_O 数值设置 xW =$j| r<v%Zp y7OG[L/ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
e 63|Z[8 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^mpB\D)q • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 u2]g1XjeG • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 oNZW#<K %
eRwH
> e9_+$Oo ]gksyxn3 近焦平面的电场和能量密度 Ba0D"2CgY kVnyX@ l|A8AuO*?
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