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摘要 Z)/6??/R wDDx j 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。 _WKJ<dB< "ml?7Xl,n
2A*/C7 5|{)Z]M%9 建模任务 O:1DOUYXs Y[Es
;;@IfZ ?j eK9TAW 开启Debye-Wolf积分计算器 B#]_8svO W}>=JoN^J R aefj(^V •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 6_*!|g •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 9UP:J0 ` s|Zx(.EP
jPnO@H1 P<u"97@8a 光源-入射场 s;J\Kc?"| va5FxF*% 4b4QbJ$ • 此处的波长设置为532 nm。 CN/IH • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ;W0]66& • 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。 Vu[:A • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 X/Y#U\ 71O3O7
]M3#3Ha" W<NmsG})_g 光学装置参数 \X&
C4# O6iCZ Noh?^@T`Ov • 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。 $M':&i5`, • 数值孔径设置为0.85。 RlsVC_H\ • 焦距设置为10毫米。 :mpiAs<%U" • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 &EovZ@u VFO\4:.
&!jq!u$( oEu>}JD 数值设置 1TjZ#yP%1 <qhBc:kc s*Ih_Ag=: • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ,- '4L9 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 C0fmmI0z~ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 5lTD]d • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 #dc1pfL!y{ gDCOLDM
o9Sn*p-. \&a.}t 近焦平面的电场和能量密度 :[sOKV i iq6a|XGi
9cd 8=][ Z^zbWFO]5 文件信息 ni6r{eSQ rGlRAn#?, t)N;'v &
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/%:dnij :EZQ'3X 进一步阅读 Ftv8@l - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 q* !3C - - 分析高NA物镜聚焦 H9`
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