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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。 h')@NnFP1 Ub=g<MYHV ss'#sPX hXdc5 ?i? 建模任务 Iih~W& @'`!2[2'? v
0mc1g+9 P.mz$M 开启Debye-Wolf积分计算器 cmF&1o3_ $A\fm` x'_I{$C& •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 "']I. •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 _cdrz)T =4cK9ac WGFp<R ^6s< 光源-入射场 OcQ>01Q 'PRsZ`x. (@*[^@ipV • 此处的波长设置为532 nm。 [2I1W1pd • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 (#GOXz • 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。 =#]^H c • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 |?{3&'`J8w Q!8AFLff4 o-\ K] "!()yjy 光学装置参数 xo2PxUO !'uL ]vRte!QJ; • 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。 p2 u*{k{ • 数值孔径设置为0.85。 7YT%.ID • 焦距设置为10毫米。 zhtNL_ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 /.r|ron:e mxk :P gSQq _7r<RZ 数值设置 0o~? ]C dPplZ,Y% :VpRpj4f • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 21'I-j • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 94 58.!3 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Bfe#, • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 3lzjY.]Pgv Hx[YHu
KL^ vYQ0e:P . 4E5{F{~ 近焦平面的电场和能量密度 Ji4xor 5{nERKaPf ~+w'b7T,= -xs@rV`
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