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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。 2l +t- 8CRwHDB
Kj+TPqXb ||#+ ^p7G 建模任务 =l%|W[OO t=n@<1d
/[|A(,N}{ /%P,y+<}iG 开启Debye-Wolf积分计算器 V/J-zH& df9$k0Fx da$ErN'{ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 }SGb`l •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 /+f3jy:d 1P/4,D@
78E<_UgcB U.J/ "}5`T 光源-入射场 8[u$CTl7a P,7beHjf q` @8 • 此处的波长设置为532 nm。 j8?rMD~ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 l8d }g • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 G V% @A • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 U
zMIm t,qz%J&a
Uy$?B"Z ^ ]SU (kY 光学装置参数 m"~),QwF9 Y NG S"3F 86~q pN • 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。 't3nh • 数值孔径设置为0.85。 p;LF-R • 焦距设置为10毫米。 "XKd#ncP • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 qa5 T(:8 g;!,2,De}
M;E$ ]Z9 =T|m#*{.L 数值设置 0zXF{5Up Z|zT%8.8N 0[fqF^HEN • 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]Dds;~"b • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 |3 v+&eVi • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 yo#fJ` • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 2$?j'i! o*s3"Ib
\Gy+y` 8[H)tKf8 近焦平面的电场和能量密度 >FReGiK$T CM+/.y T
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