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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。 LjL[V'JL ,q(&)L$S
A:(*y
2 eC5 $#,HiC 建模任务 6wco&7 8/)qTUx:
BCe_@ .2J
L$" 开启Debye-Wolf积分计算器 +T9:Udi yj4+5`|f E\gim<] •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 hhoEb(BA •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 *6xgctk {3N'D2N
%OgS^_tu @HZKc\1 光源-入射场 E}%hz*Q)( uEc<}pV L[5=h • 此处的波长设置为532 nm。 <~
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s2 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 :4v3\+T • 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。 P/&]?f0/ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @( n^T =^
T\Xs;GK
R |KD&!~Z <b/~.$a' 光学装置参数 PRNoqi3sY k6=nO?$ EGl^!.' • 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。 fDx9iHGv • 数值孔径设置为0.85。 !n6wWl • 焦距设置为10毫米。 y4+;z2'> • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 1Bxmm# r-,e;o>9
KR7@[ A.UUW 数值设置 fib}b?vk qY 4#V k dg4vc][ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 OT'[:|x ; • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 };'\~g,1 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 vM_:&j_?`` • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 lsN~*q?~] u.rY#cS,-R
{mB0rKVm d;n."+=[x 近焦平面的电场和能量密度 _=|vgc 2Pc%fuC
!'LW_@ V]90
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