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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。 ]0<K^OIY u= dj3q
=LIb0TZ2 !otseI!!/ 建模任务 5-0&`, Ndl{f=sjX-
6@lZVM)E *MfH\X379 开启Debye-Wolf积分计算器 A-B>VX cg^~P-i@* 4xT /8>v2| •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 :mDOqlXW/ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。
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FT>>XP8 0?t;3z$n 光源-入射场 0VQBm^$( E4\HI+ =?4[:#Rh • 此处的波长设置为532 nm。 LtwfL^ # • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 oR`rs[Kj • 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。 |1H9,:*% • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 8(-
29 \H>Psv{
QsPg4y3?D x(Uv>k~i} 光学装置参数 s+_8U}R 8[,R4@ 6qmV/DL • 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。 XySkm2y • 数值孔径设置为0.85。 I+W,%)vb • 焦距设置为10毫米。 ?z|Bf@TJ[+ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 W\0u[IV.x #a@ jt
IC"ktv bHz M`Wk@t6> 数值设置 -#;ZZ\fdj _IEbRVpb y+$vHnS/jC • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 dg*xo9Xi` • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 /g%RIzgW • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 vMX\q
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 +B8oW3v# ) dtV*CX.D.7
fUis_?! Zw4%L? 近焦平面的电场和能量密度 K&{ _s $L|+Z>x
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