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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。 >Y[{m $- 1?mQ
fW@G
}rOO[,?Y i12iB+q 建模任务 )vo PH)! 7';PI!$
iD{;!dUZ -3bl!9h^ 开启Debye-Wolf积分计算器
69CH W & 2MJ0[9 8$@gAlI^ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 B Q".$(c
q •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 oIf-s[uH _H%ylAt1j
8R-?x/: YY$K;t{dk 光源-入射场 9[8?'`m 5 {'%trDEy Cee?%NaTS • 此处的波长设置为532 nm。 dG6Mo76 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 |-2,k#| • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 #,GpZ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Tb~(?nY5 [UFLL:_sC
4Mnne'7 6%O" 光学装置参数 O cm ']4sx_)S |'1[\<MM3 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 xS*f{5Hr8 • 数值孔径设置为0.85。 {3`9A7bG • 焦距设置为10毫米。 1*(^<x+n • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 op[OB= m#DC;(Pn
HR)joD*q;[ #*?5 数值设置 `2Ff2D^ ? .:$%3#N$(Y lvk(q\-f • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 (x#4BI}L9) • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 P ,5P6Y9 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 /GfC/)1_ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 qnruatA l}Jf;C*j1z
rzEE | |o=eS&) 近焦平面的电场和能量密度 HWD
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