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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。 G 40 8&1xb@Nc7
e?GzvM'2 <)L[V 建模任务 @c>MROlrlF GJF
,w{J
%Go/\g G}]'}FUp 开启Debye-Wolf积分计算器 R3#| *)q {yxLL-5c "SC]G22 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Nk$|nn9#' •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 xaq/L:I< UnZc9 6
dL1{i,M ,s,AkH 光源-入射场 Pn?gB}l XWB#7;,R Q[T)jo,j% • 此处的波长设置为532 nm。 iqWkhJphv • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 uy|]@|J • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 BG1hk! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7VLn$q]: )~w
bu2;
h6:|RGF [XP\WG>s 光学装置参数 {JfL7% #)%X0%9.*< 5VGZ5,+<< • 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。 |Fx~M,Pzg • 数值孔径设置为0.85。 AG Gxx?I • 焦距设置为10毫米。 }fhGofN$e • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 4Ub7T=LG ~KxK+6[ :
L*{E-m/ :?)q"hE 数值设置 6x16?x v\=k[oOu
:vE\r#hJ" • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 h,MaF<~ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 z;&J9r$` • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 6ziBGU#.- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 <CS,v)4,nH 1[e%E#h
7Ewq'Vu`y 78IY&q:v&0 近焦平面的电场和能量密度 hdbm8C3 b,#?LdQ%
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