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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。 2gt08\
IR/0gP
u x:,io ; UrwK 建模任务 ?\vJ8H[bD =Rb, `%
xmiF!R &<_sXHg<x 开启Debye-Wolf积分计算器 Z?nMt )%^ oR5W `n^jU92 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 }1R k]$XC •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 *[.\S3K` $%1[<}<
6bb=; ke3=s 光源-入射场 8:s3Q`O Q;5\( 0w5 1GEE ^Eu • 此处的波长设置为532 nm。 y|MW-|0=! • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 (5yg\3Jvp • 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。 Opjt? ] • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 }WCz*v1Wq
xY!]eLZ)&
U Ciq'^, Rb9Z{Clq> 光学装置参数 mD )Nh J=\Y 4- " *f4KmiQ~% • 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。 :=i0$k<E/ • 数值孔径设置为0.85。 ahV_4;yF • 焦距设置为10毫米。 j ^_G • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 pM#:OlqC }*R"yp
K/%aoTO} |_w*:NCV5 数值设置 3}h&/KN{ _&dGo(B Zb9@U: \ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 5T • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 dUe"qH29s • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 5mFi)0={y • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ZnJnjW PQ D6ck1pxkx
.qVdo+M%F gH_r'j 近焦平面的电场和能量密度 mB1)! ikxSWO_Y=
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