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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。 :j]vf8ec ,:Lb7bFv>
)*,5"CO +eX@U;J,g 建模任务 brdmz} }(1JaG
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+$f$ /C4^<k\ 开启Debye-Wolf积分计算器 H
Ge0hl[n `kU/NKq U5He? •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 %5A+V0D0' •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 OnK~3j !kE-_dY6)
IiZ&Pr k&.Jk
B" 光源-入射场 ^9ePfF)5 ~d6DD;`K >&p0d0 • 此处的波长设置为532 nm。 vh*U]3@ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 :@!ic<p • 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。 Nqrmp" ] • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 '*k'i;2/1 GF5^\Rf
1$81E. 7?kIVP1r 光学装置参数 ;\\@q"n%< ]- 4QNc= RhvfC5Hq • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 /Ne<V2AX • 数值孔径设置为0.85。 ?HV`|
Cw • 焦距设置为10毫米。 9>g, • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 EoxQ
*/ jMN[J|us51
8krpowVs~ yNqe8C,>e 数值设置 IrWD%/$H l+g9 5mjP X0M1(BJgGo • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 A^2Uzmzl? • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 qg}O/K • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ^+m+zd_ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 NU*fg`w }LijnHH.
GKFq+]W IW%|G 近焦平面的电场和能量密度 =pk)3<GwF +ke1Cn'[
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