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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。 nqBuC vf2K2\fn
pR"qPSv' q
:bKT#\ 建模任务 BUb(BzC - -G1H
x3Ud0[( wGvgMZ ]?' 开启Debye-Wolf积分计算器 FMVmH!E $c}0L0 BGX@n#: •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Xo`1#6xsE •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 <IVz mzpL {#,FlR2
V%ch' 5)UmA8"zVB 光源-入射场 }>0
Kc= c
#kV+n< G)&'8W F5o • 此处的波长设置为532 nm。 {Fi@|' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 X2cR+Ha0 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 g1~I*!p • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 o!~bR
vNC0M:p,
/<0D
E22 ;X(n3F 光学装置参数 E: GJ$I (5~C
_Y PAHlj,n) • 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。 9$&e~^&B • 数值孔径设置为0.85。 NJ>p8P`_k • 焦距设置为10毫米。 >A&@W p1 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 QCR-l xO1 k`TJ<Dv;
(fa?ftK 3J
T3;O 数值设置 Yys~p2 ]%|WE Zjg\jo • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 |a{]P=<q • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 |Vi&f5p,@ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 6[.Mx}h6 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Nb~dw;t <im<(=m9
N}fUBX4k ,SF.@^o@a 近焦平面的电场和能量密度 v9U(sEDq pFTlhj)1
SFk#bh yvCR = C
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