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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。 EH-sZAv m~w[~flgZ
YC*"Thuu o5u3Fjz3 建模任务 3#WT.4k DMAIM|h
Bm:98? [ X1:V<,}" 开启Debye-Wolf积分计算器 0XOp3 nB_?ckj, jkQ*D(;p •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 u^^vB\"^ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 p99] pD8+ 4;A
9d>-MX' *Hg>[@dP0 光源-入射场 l?\jB\, PoHg,n] `oAW7q)~ • 此处的波长设置为532 nm。 9G9t" { • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 'HO$C,1] • 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。 @Y?#Sl* • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 b\ X@gq
w{{gu1#]G
T5|qRlW <NHH^M\N 光学装置参数 @hl.lq 4%{,]
q\p I^* Nqqq • 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。 goLL;AL • 数值孔径设置为0.85。 oF vfCrd • 焦距设置为10毫米。 hl;u'_AB • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @Rg/~\ K c|f<u{'
t Cw<Ip R%Hi+#/dr- 数值设置 !:)s"|= [m->5H QfmJn(( • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 yyR0]NzYUD • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 XUrXnz|> • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ,1hxw<sNR • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 !'Ak&j1:` c& <Fr[AK
GmK^}=frj |O3q@ 近焦平面的电场和能量密度 LhN|1f:9: ,t3wp#E2#
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