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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。 AvfNwE =3L;Z[^9
+0OLc2
)w Mnscb 建模任务 *s:(jDlv "1%5,
YJ\Xj56gv ljb7oA3cP4 开启Debye-Wolf积分计算器 3.*8)NW .>WxDQIo dw*_(ys •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 !O<)\)|g •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 HhvdqvIEG MRdduPrM%$
Fvbh\m
~ @0/+_2MH- 光源-入射场 )r
jiY%F$ ]x(!&y:h 'h,VR=e< • 此处的波长设置为532 nm。 h-`}L= • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *2,VyY • 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。 ]GW]dM • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ivN&HAxI@ ~5}*
d
C$XU%5qi sM `DL 光学装置参数 ;EP:o%r iMDM1}b ZZzMO6US0 • 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。 z?R|Ok • 数值孔径设置为0.85。 `u&Rsz&^ • 焦距设置为10毫米。 RO'7\xvn • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Wa{` VS [J?aD`{#O
hvsWs.;L' :%,:" 数值设置 ;'#8tGv= Ju1D
=b 4\8+9b\9" • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $#9;)8J • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 #."-#"0 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Q7jb'y$ozO • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 z`f($t[ #_^Lb]jkM
{Tq_7,8 VJ]JjB
j 近焦平面的电场和能量密度 '!!CeDy 3u*4o=4e
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