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摘要 |0ZJ[[2 3?E7\\/R 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&=z^Ln!G X&[Zk5DU*
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9or F,vkk{Z> 建模任务 X!h>13fW RrxbsG1HP
N:|``n> KY&Lv^1_| 开启Debye-Wolf积分计算器 Kjbk
zc1 [xGwqa03 4lPO*:/ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 w*{{bISw| •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ,LZA\XC Qw_uw QZ)
3^KR{N p l4DBGZB 光源-入射场 bR3Crz(9G +8<$vzB hV $Zr4' • 此处的波长设置为532 nm。 gy?uk~p • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 8i$|j~M a • 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。 ;):;H?WS|A • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 '-myOM7 T=/c0#Q|q
>}wFePl nU= 光学装置参数 _#M4zO7 9'(^Coq 5~pxu • 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。 b81^756 • 数值孔径设置为0.85。 'g<"@SS+ • 焦距设置为10毫米。 :UT\L2 q= • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ?9xWTVa8 'WHI.*=
P7>\j*U91{ ,#N}Ni: 数值设置 CH `Kpt *_YH}U @D[+@N • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 w
nBvJb]4l • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 a{ke%W$*P • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 u~,hTY(% • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 WUauKRR. E4=D$hfq`
H|e7IsY% S*n5d >; 近焦平面的电场和能量密度 |;:Kn*0/] fP
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