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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。 NEMC ^t)alNGos
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JSb9r 建模任务 6~(iLtd# &
Mf nH
=^3B&qQNq ;hU~nj+{ 开启Debye-Wolf积分计算器 wo!;Bxo
N rexy*Xv`2p r)t-_p37 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 x\XOtjJr •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 $P~Tt 4068 EPwM+#|e-
,!g%`@u i/WiSwh: 光源-入射场 0Fm,F&12
HvVS<Ke MDKiwT@# • 此处的波长设置为532 nm。 q\6ZmKGnT • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 S~LTLv:> • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 e!~x-P5M` • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 eMC0
)B q!zsGf{
s\dF7/b A `n:q;my 光学装置参数 |CFTOe\q V|8`]QW@ GT"gB$Mh • 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。 ()v{HBi • 数值孔径设置为0.85。 PXYo@^ 3 • 焦距设置为10毫米。 C6C7*ks • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 $w$4RQk3n jFBnP,WQ
0vRug|}k#% wN
![SM/+ 数值设置 M(2c{TT sy|{}NkA! Y"&c . • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 U\ A*${ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 =K)au$BE| • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 /#M|V6n • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 zV }-_u. R3$K[Lv,
F*_mHYa; y8KJoVPiM 近焦平面的电场和能量密度 (Js'(tBhiU WBA0!
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