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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\nR`k hW[/{2<@
/gh=+;{ @ROMHMd} 建模任务 1lZl10M:f MkZm
=Sf
Cw]&B y&Sl#IQ L 开启Debye-Wolf积分计算器 p%~#~5t, @Y+YN;57 P3se"pP •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 )p'ZSXb •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 _2+}_ >d V.5gxr3QqW
kx8\]' x'_I{$C& 光源-入射场 &1Dq3%$c pUx~ Lbk?( TL • 此处的波长设置为532 nm。 _cdrz)T • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 `oP :F[B • 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。 1 zIFQ@ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 'EoJo9p6} {_QXx
W]MKc&R ^6s< 光学装置参数 |Fz/9+I f<WP<!N% R=P=?U. • 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。 tcyami6D4 • 数值孔径设置为0.85。
5Z/x Y& • 焦距设置为10毫米。 OW1i{ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 <6g{vNA _4F(WC co
c}GmS@ P3X;&iT 数值设置 )8]O|Z-CU f*KNt_|: K|nh`r • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Yl%1e|WV • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 `s93P^% • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 0zfh:O • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 -Yx'qz@ 8&?Kg>M
'fO[f}oa_. sFv68Ag+ 近焦平面的电场和能量密度 <uZ
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