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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。 &,&oTd. uS|Zkuk[!
qwaw\vOA {ersXQ: 建模任务 ZdHWSfO)O {_/6,22j(V
3)g1e=\i$ lv ^=g 开启Debye-Wolf积分计算器 GW{Nc!) ^j=_=Km] *qBMt[a •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 _L!"3 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 <$njU=YE& 3P6!j
g%=\Wiit] ._tv$Gd@k 光源-入射场 a4: PufS :WCUHQ+ m9xu$z|e • 此处的波长设置为532 nm。 9au)K!hN • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Qw5M\
• 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。 bt&vik _ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 6U+#ADo v @N8v
ypd SKfv.9 光学装置参数 f(n{7 {2:H`|x Da@ tpKU)p • 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。 d$2{_6 • 数值孔径设置为0.85。 PUYo >eB)0 • 焦距设置为10毫米。 7\/O"Ot • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 dadMwe_l0 $oua]8!
!s)$_tG (I~,&aBr 数值设置 b]g.>$[nX {G{@bUG]p $qrr]U • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Io"=X!k • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 wA~Nfn
^ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 'FUPv61() • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 [ X~X?By> <0LB]zDWe6
y=j[v},4 &'](T9kg= 近焦平面的电场和能量密度 ~V|!\CB mmKrmM*1
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