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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。 t,>j{SK ~ ]5`Y^hS_g
)AoF-&,w +Oa+G.;)o4 建模任务 IolKe:'>@ |(6H)S]$
QH.zsqf( _q/UDf1 开启Debye-Wolf积分计算器 "E/UNE6P4 )mvD2]fK Weu%&u- •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 >+8Kl`2sw; •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Q\k|pg? !w #x@6yq
wjnQK wS%aN@ay3 光源-入射场 XEvDtDR Z{gJ m9 EXD Qr'" • 此处的波长设置为532 nm。 Y,;$RV@g • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 U{%N.4: • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 )Fw{|7@N • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 R;2q=% hfQx$cv6
>t Ll|O+ 6}xFE]Df-Y 光学装置参数 ->29Tns ?!d\c(5Gt NP_b~e6O= • 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。 &hri4p/ • 数值孔径设置为0.85。 =i:6&Y~VGq • 焦距设置为10毫米。 O!=ae| • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 &Y/Myh[P &9:"X
`PVr;& 2^.qKY@g@ 数值设置 3duWk sERC %@9pn1, n0*a. • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 yw3E$~ k • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
~DJ>)pp • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 1P1"xT • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 SC6cFyp2 a$K.Or}
*4<Kz{NF JDA :)[; 近焦平面的电场和能量密度 `3KXWN`.s qh<h|C]V
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