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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。 B`J~^+`[* BF{Y"8u$
N<injx )P|),S,;Z 建模任务 oM`0y@QCf Q$Q([Au
}U"&8%PZr ]GQG~H^ 开启Debye-Wolf积分计算器 <GaS36ZW 6V01F8&w SI-Ops~e •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 R/z=p_6p7` •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 j eP !d0kV,F:
;MdlwQ$` hx]?&zT@ 光源-入射场
Z>5b;8 E09:E :&9s,l • 此处的波长设置为532 nm。 [K0(RDV)% • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
cHt#us • 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。 wD'SPk5S? • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 HCC#j9UN6 5C5sgR C
]-/VHh ckE-",G 光学装置参数 u5f9Jw} bB3powy9 + @s"zp;F • 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。 6G""I]uT • 数值孔径设置为0.85。 <l E<f+ • 焦距设置为10毫米。 n8ZZ#}Nhg • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 1NA.nw. N64dO[op
+OWX'~fd< CdjI` 数值设置 Fyatd CN8Y\<Ar Vb]=B~ ^` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $C$V%5aA • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 mb^~qeRQ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 +*/Zu`kzX • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 0{}8( ,M
^<CJ
PP33i@G R|87%&6'] 近焦平面的电场和能量密度 jkF^-Up. Wf>R&o6tr
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