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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。 n@C#,v#^0 ^pfM/LQ@
j[$+DCO#|m f::^zAV 建模任务 ]5ibg"{S R*ex!u60M
ecvZwL =''*'a-P 开启Debye-Wolf积分计算器 X^m@*,[s :G^4/A_ {JKG-0)z? •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 <X1[j9Qtv0 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 >:
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%>O}bdSf
Skux&'N: xAn|OSe 光源-入射场 `q\v~FT "4*QA0As Xh~oDnP • 此处的波长设置为532 nm。 F[v^43-^_ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 4h}\Kl • 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。 F*:H&, • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 W^H[rX}= vL "noLs
=7-kD3 aH500 光学装置参数 73nmDZO| bX%4[BKP k5)IBO • 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。 3`"k1W • 数值孔径设置为0.85。 k.Z?BNP • 焦距设置为10毫米。 Z\)P|#L$ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 aJ]t1 ,zBc-Cm
diw5h};W T?-K}PUcQ 数值设置 qNkX:|j "KY]2v. %Si3LQf • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 b0/[+OY • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 :{xu_"nYr • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 <S@2%%W • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 U4e9[=q`' \]L ha
)YLZ"@ <|a9r: [ 近焦平面的电场和能量密度 @oMl^UYM= -dUXd<=ue
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