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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。 S^@I4Z qzVmsxBNP kF9T 9 8 oHyNo 建模任务 }LH>0v_<Y c3gy{:lb G\\zk 62B` Z5j# 开启Debye-Wolf积分计算器 `L(AvSR PMJe6*(x/ Hp_3BulS< •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 1n! JfsU •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ZhKYoPIq E+$vIYq:W E[J7FgU)<S br"p D-} 光源-入射场 _9E7;ew XljiK8q;% N}wi<P:*) • 此处的波长设置为532 nm。 n
5NkjhP~Z • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 dL<okw • 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。 9hI4',(rE • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 E9 QA<w @b2{'#9]} VrhG=CK !`vm7FN"u 光学装置参数 6hSj) 65RWaz;| 3e"_R • 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。 @R >4b • 数值孔径设置为0.85。 3Juhn5&N • 焦距设置为10毫米。 FqiCzP4 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Wx"bW ICc JoA^9AYhR ]%(hZZ /reSU 2 数值设置 .:c^G[CQ^9 .eW}@1+[; : 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。 qgw:Q • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 )cB00*/ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 6}2vn5 E// • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 38Lc|w nH*U Mw7 ~:O`
m2%uGqz 近焦平面的电场和能量密度 n.,\Z(l|0 [i.2lt#] [V()7 ?s(%3_h
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