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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。 q#jEv- j. 86y%=! bS
RvR:e| i2`# 建模任务 -IbbPuRq *<UGgnmLE
vkuc8 li :SK<2<8h 开启Debye-Wolf积分计算器 TqAtcAurM fy`+Efuj UDMyyVd •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 SYeE) mI
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 |UYED%dC lJUy;yp_+
5=Suj*s{D# z(rK^RT 光源-入射场 >IBTBh_ka Ww=O=c5uOu >gnF]< • 此处的波长设置为532 nm。 #cO+ <1 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 3T?f5+@I • 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。 j3{HkcjJG • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 )d:K:YXt KxX[S.C
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Y<aO 光学装置参数 qF'~F`6 0 7\02f |/*pT1(& • 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。 Tt%}4{"
• 数值孔径设置为0.85。 /'\;8A$J` • 焦距设置为10毫米。 W_%W%i| • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 7OE[RX8!f guE2THnz3D
{\L|s5=yr rw]yKH 数值设置 #)`\!)? i5VG2S D'nL • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ~{P:sjsU • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 6"+8M 3M l • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 d/lffNS= • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 pqH4w(; EX+,:l\^
'bPk'pj9 {-h, ZdH^ 近焦平面的电场和能量密度 eC;!YGZ m!:.>y
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