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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。 ~=ktFuEa xn8B|axB
*% *^a\2 j[cjQ]>~' 建模任务 '[^2uQc =;=V4nKN
sQs5z~#51* ?g4|EV-56 开启Debye-Wolf积分计算器 $O8V!R* y9hZ2iT u'1=W5$rK •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 {eEWfMKIn •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 AUde_1hi NN'<-0~
UD`Z;F &7&*As 光源-入射场 T}[vfIJD 5I,X#}K[ {;DZ@2| • 此处的波长设置为532 nm。 :,,y63-f4 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 A5ID I<a • 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。 Z-a(3& • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ;i:wY& TWEqv<c
:q<%wLs `kSCH; mwP 光学装置参数 KBe { J)|K/W9 ueBoSZRWX • 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。 x{V>(d'p • 数值孔径设置为0.85。 wR4u}gb#q • 焦距设置为10毫米。 {VG[m@ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 2z# @:Q L.[uMuUa
*AR<DXEL em!R9J. 数值设置 G5J ZB7C '|N4fbZd F)kLlsp • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $ _Bu,; • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 6G$tYfX • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 H)aC'M^ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^>{;9lo< g*r;( H>e
`1<3Hu_ ?Hxgx 近焦平面的电场和能量密度 ]u ~Fn2 4$GRCq5N;
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