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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。 "L?h@8sa yniXb2iM
-k4w$0) >g {w, 建模任务 .el&\Jt WNO|ziy
-[h2fqu1 =sp5.-r 开启Debye-Wolf积分计算器 9)y7K%b0 Fl{@B*3@w *VP-fyJp •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xJ&E2Bf •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 j3W) H}ie D"T_
sxP1.= W >ocDh~@aP 光源-入射场 Lm!/iseGv x>C_O\ ;?q>F3n • 此处的波长设置为532 nm。 4~s{zob • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 .=kXO{> • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 M/d6I$~7z • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Ro2Ab^rQ| .!oYIF*0zC
[.
rULQl O4 +a[82 光学装置参数 \me'B {aa B(eC|:w[z uV|%idC • 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。 tCF,KP? • 数值孔径设置为0.85。 XCo3pB
Wq~ • 焦距设置为10毫米。 oe4r_EkYwW • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 B$\,l.hE Q>%{Dn\?
p;x3gc;0 Ic<J]+Xq 数值设置 :`Z'vRj G/)]aGr e`7dRnx&0 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 tCVaRP8eC+ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 pXE'5IIN • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ##\
<mFE • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ((AsZ$[S cns~)j~
17C"@1n- -(;<Q_'s{" 近焦平面的电场和能量密度 ES>iM)M _u]S/X-
]lgI Q;r !vY5X2?tr,
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