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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。 GLcZ=6)"' &oEq&
.$x[!fuuR& @p'v.;~# 建模任务 u5)A+.v D;8V{Hs
p<nBS"/ ,/?V+3l 开启Debye-Wolf积分计算器 .g`*cDW^= YQ`#C#Wb 7 V1k$S( •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 OL9C#er •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 RxeRO2 z#
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l8d%hQVqT bb_jD^ 光源-入射场 *UxB`iA ->25$5# <"Cwy0V kp • 此处的波长设置为532 nm。 Q7aDl8L xn • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 I; }%k;v6 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ok_{8z\# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 3a[(GW _ Wn#JYp
t-'GRme /lok3J: 光学装置参数 l6U' 5GxM?%\ KKXb,/ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 a^/20UFq • 数值孔径设置为0.85。 _SW a3O#' • 焦距设置为10毫米。 2EcYO$R! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;xH'%W9z toZI.cSg4
$^aXVy5p )H,<i{80c 数值设置 &Gwh<%=U :DpK{$eCb ojqX#>0K • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 E1v<-UPbA • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Ntrn("! • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 jCv+m7Z • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ul&7hHp_u% I}A#*iD
HON[{Oq _[tBLGXD 近焦平面的电场和能量密度 m Dq,, | N,nt@~
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