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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。 $MmCh&V _r}oYs%1
*eO@<j? kxg]sr" 建模任务 m$xyUv1 >_biiW~x :
k]Y#-Q1p~ cmIAWFj-)e 开启Debye-Wolf积分计算器 _F *("
o ~{[~ =~\u ogX'3L •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 *Bt`6u.>e, •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 )-9G*3 *a@pZI0'
TIV1?S v?yH j- 光源-入射场 j:0VtJo~ KZL5>E $;_'5`xs • 此处的波长设置为532 nm。 ^ZFbp@#U • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Hm+-gI3* • 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。 x, js}Mlw • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @\_tS H 2FO.!m
TD-d5P^Kek 8kih81tx"U 光学装置参数 ?kew[oZ }}?L'Vby k3[
~I' • 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。 aI|<t^X • 数值孔径设置为0.85。 e:V(kzAY; • 焦距设置为10毫米。 xyx.1o
e! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 +b]g; aT F}
`"M=Z Vk sb_>D`> 数值设置 g?M\Z"; "gdmRE{x A~-e?. • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 9c806>]U^ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Zb7KHKO{ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 zp4Jd"XBX • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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IBU(Hm1, q:-8W[_ 近焦平面的电场和能量密度 &:8a[C2= ~,Q+E8
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