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摘要 .6I*=qv)NA 8sm8L\- 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。 u_+64c_7 ~s_n\r&23
0"q ^`@sZ s&-m!|P 建模任务 G 2L?j iY
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1&_93 ;{xk[fm= 开启Debye-Wolf积分计算器 JWHKa=-H }%z {tn sB|>\O#- •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 t;ZA}>/ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 @I{v 5$C4Ui{<E'
|TCHPKN :{z a[, 光源-入射场 p
BU,"Yy& R2ue kpP 3N8RZt1.b • 此处的波长设置为532 nm。 2%0J/]n\A" • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Eg&oAY.U • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 p$r=jF& • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 q'r(#,B<3 )HPt(Ck
?f{{{0$S KW^#DI6tr 光学装置参数 :by EXe;3 ;0j 8Xj W(
O)J$j • 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。 <PCa37 • 数值孔径设置为0.85。 D[d+lq#p • 焦距设置为10毫米。 &j4 1<A • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 !j"r} c` FjUf|
(8bo"{zI C'4gve 7! 数值设置 ZaxBr Yvky=RM DI/yHs • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 >lZ9Y{Y4v • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ~`7L\'fs • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 lFHj]%Y • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 x'Uv;mGo <B,z)c
5v&mK 5zZ 1: cD\ 近焦平面的电场和能量密度 Yv="oG!xL :Taequk
nJEm&"AI sn.Xvk%75 文件信息 u 3&9R)J1 KHK|Zu#k' 7#\\Ava$T
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aTJs.y-I~ Knd2s~S 进一步阅读 :C%cnU;N - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 xMck A<E - - 分析高NA物镜聚焦 $:v!*0/ eVDO]5? |2oCEb1 z:
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