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摘要 GC?S];PL %yhI;M^ 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。 i*
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{9;eH'e 建模任务 q\_DJ)qpn @#CF".fuN>
D"`[6EN[ %^U"Spv; 开启Debye-Wolf积分计算器 qm}\?_ *I/A,#4r 9
P~d:'Ib •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 N6BNzN}-P •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ,5:![ MC6)=0:KX
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.dr ##2`5i-x 光源-入射场 ?q6Z's[ Kt6C43]7 jQs*(=ls • 此处的波长设置为532 nm。 O&= KlnI: • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 >\&= [C • 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。 ex=)H%_| • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ;,v.(Z ic QSv^l-<
mCK],TOA: {YBl:rMz 光学装置参数 /khnl9~+ ]'6'<S ,b4~!V • 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。 q>P[n z% • 数值孔径设置为0.85。 \d ui`F"Cc • 焦距设置为10毫米。 C|9[Al • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 u(8~4P0w pqOA/^ar
J+0/ :00( EZ*t$3.T 数值设置 ~R'BU=!;F zF=#6 3]!h{_: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。 2*Va9HP!q • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ),MU+*` • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 xl|ghjn • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 xSdN5RN A0UV+ -PP
cB_pyX9Z ~K_ ]N/ > 近焦平面的电场和能量密度 XRtyC4f
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pmoGudaRF T\)dt?Tv#\ 文件信息 nrI"k2oA@ 2 aew6~ IN<:P
ZMP?'0h= ~d&'Lp[3 PIgGXNo 进一步阅读 "k/;`eAP - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 GA(OK-WUd - - 分析高NA物镜聚焦 YfV"_G.ad| ix(U:'{ ;tXB46 ~Ry
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