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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。 _l&ucA Mg? L-C
P Jo ; B$*)X9 建模任务 &3DK^|Lq dOXD{c
>BoSw&T$Q .Q\\dESn" 开启Debye-Wolf积分计算器 DeQDH5X" 3H8Al ! D1zXXq •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ;}4k{{K •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 %z)EO9vtr 36A;!1
a$}6:E eyB_l.U7 光源-入射场 !$>G#+y Yj8& 3,$iGe • 此处的波长设置为532 nm。 04JT@s"o • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 e\N0@ • 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。 o#{#r@,i • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 I'InZ0J2 14l; *
p":zrf'(6 yazZw}}; 光学装置参数 Z_itu73I >q9{ 6>B \| • 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。 FfYsSq2l • 数值孔径设置为0.85。 %b<%w
• 焦距设置为10毫米。 e_.~n<= • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 x[Q&k[xV SIv[9G6
</ZHa:=7 shK&2Noan 数值设置 i+ic23$4M aBlbg3 q 78w4IICk • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 m+T2vi • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 viV-e$s`. • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 3-
)kwy6L • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ]h8/M7k .tp=T
#pa\2d| bZ1 0v; 近焦平面的电场和能量密度 -W^2*w Q)dT(Td9~
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