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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。 Mj?`j_X ]G=L=D^cK
kT66;Y[ |t&>5HM 建模任务 f:,DWw`B 6|%?te x
T|op$ s| Y%aCMP9j~9 开启Debye-Wolf积分计算器 YQ)kRhFA 9@:2wR | 7~%?# •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 =tn)}Y.<e •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 l
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VG#EdIiI t%FwXaO# 光源-入射场 w\u=)3qyVV Xp% v.M @6sqMw} • 此处的波长设置为532 nm。 P [ck84F/ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 f:w?pE • 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。 9(7-{,c • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 v`x.)S1 _pG-qK
t+G#{n fc3{sZE2M 光学装置参数 IGQFtO/x 7`Ak)F:V rJTa • 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。 o4,6.1} • 数值孔径设置为0.85。 I)[DTCJ~ • 焦距设置为10毫米。 1{.|+S Z! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 EjR9JUu n\D&!y[]F
T!kN)#S 'ya{9EdlT 数值设置 xn(kKB. @ioJ]$o7 g%I"U>!2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $6 9&O • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 lU\[aNs • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 hEH?[>9 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 [kB7@o !hy-L_wL]
_Y4` xv0/ pa3{8x{9m 近焦平面的电场和能量密度 <2x^slx)? n'LrQU
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