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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。 m?(8T|i tLu&3<%
T >8P1p@A, e(7#>O%1 建模任务 brA#p>4]Wf [1rQ'FBB^1
,)`_?^\$f k ]NZ%. 开启Debye-Wolf积分计算器 \\SQACN `O6#-<> DZ|*hQU>K •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 m[}P •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 G|,&V0* g`pq*D
2W+~{3[# YF{MXK} 光源-入射场 8$NVVw]2, OD)X7PU LhO\a • 此处的波长设置为532 nm。 AQZ<,TE0, • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 vgeqH[: • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 5t:Zp\$+` • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 1h@qcom9K_ {]>c3=~FQb
m4m-JD|v ZO/e!yju 光学装置参数 dBI-y6R )=f}vHg$ kx&JY9( • 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。 }<WJR Y6j • 数值孔径设置为0.85。 eDpi0htm • 焦距设置为10毫米。 ]1++$Ej • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ]0D- g2!|A }{F)Ren
{($bzT7c Mqr]e#"o 数值设置 qy|bOl 5[;[ Te9=S Zbnxs.i! • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 -`'|z+V • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 "5N4
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8 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 65aYH4" • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 K e4oLF2 Xy(QK2|
0$|VkMq( :lai0>
D 近焦平面的电场和能量密度 |*?N#0s5h d.f0OhQ
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