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摘要 K: hZ n]c6nX:' 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。 -T3 z@k 5i `q
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!).f 建模任务 I<yd=#:n fn(<
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nQm7At Z3X/SQ'0 开启Debye-Wolf积分计算器 gx,BF#8} pm`BMy<5PU [*^`rQ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 6vy(@z •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 `L n,qiA r1dP9MT\8
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z| 光源-入射场 V/xGk9L~ J=v"
HeVm c4H5[LPF • 此处的波长设置为532 nm。 [HNWM/ff7+ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 R{={7.As+ • 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。 H5wzzSV!:B • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 `P/7Mf )\oLUuL`;
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Ne>yFl"u 光学装置参数 O)v?GQRj Nmu;+{19M gT3i{iU • 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。 "%^T~Z(_j • 数值孔径设置为0.85。 /*Xr^X6 • 焦距设置为10毫米。 "`WcE/( • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Jw "fqr dZ]['y%
}C6RgE.6< ICq 数值设置 woI.1e5 )o4B^kq +q*Cw>t / • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
NW$_w • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <WPLjgtn3 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 6ooCg>9/Z • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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bm`x;M^M f&5'1tG 近焦平面的电场和能量密度
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Lt8J^}kwl '#Yqs/V 文件信息 QV&yVH=Xs ePD~SO9* Wra$
(j>a?dKDS a8Va3Y w^/jlddF 进一步阅读 o=%pR| - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
cZVVJUF - - 分析高NA物镜聚焦 coG_bX?e {`KRr:w
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