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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。 ~D[?$`x: LfLFu9#:w
l4y{m#/ CO?Xt+1hR 建模任务 Ucdj4[/,h RDM`9&V!jp
2Y!S_Hw8 ?BA^YF 开启Debye-Wolf积分计算器 a j\nrD1 vuQ%dDxI m~#%Q?_ % •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 jJZgK$5+ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 J;$N{"M Q@@v1G\
B>y9fI P
u0uKE 光源-入射场 }!>=|1fY !T,AdNa8 >q~l21dUi • 此处的波长设置为532 nm。 w$Ot{i|$( • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 AJ^#eY5 • 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。 MZJ]Dwt] • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 <M]h{BS= Wu6<\^A
9@ 16w ,m<H-gwa 光学装置参数 #-% A[7Cdp ;a{ :%t NS)}6OI3~" • 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。 7Q w|! • 数值孔径设置为0.85。 gk[{2HgN • 焦距设置为10毫米。 WKz>
!E% • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 6]zd.W bI)u/
6r:?;j~l jw}}^3. 数值设置 >gwz,{ dC\ZjZZ 9+s.w25R • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 D?yG+%&9 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 hI?sOR! • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 )}vNOE?X~ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 jn >d*9u -x8nQ%X
mGUO6>g ,#d? _?/:O 近焦平面的电场和能量密度 <<](XgR( U7uKRv9
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