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。 
建模任务 
开启Debye-Wolf积分计算器
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 
光源-入射场
• 此处的波长设置为532 nm。 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 • 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。 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 
光学装置参数
• 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。 • 数值孔径设置为0.85。 • 焦距设置为10毫米。 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 
数值设置
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 
近焦平面的电场和能量密度 
文件信息
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进一步阅读 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 - - 分析高NA物镜聚焦 
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