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摘要 K.tNV{OL j,n:%5P\v 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。 $H:!3-/ y:G%p3h)[
j#HXuV6 LIg1U 建模任务 V"Q\7,_k. -FeXG#{)
*A-_*A \aSP7DzqQ 开启Debye-Wolf积分计算器 p1N}2]e |r9<aVlK 9>RkFV •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 TrI+F+; •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 #UGSn:D<i -L2.cN_
c3]t"TA, '%$Vmf)= 光源-入射场 )f?I{ +p u[JHF >%/x~UFc5 • 此处的波长设置为532 nm。 E@VQxB7+ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 3%vXB=>T! • 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。 I~,.@{4 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @K;b7@4y eORXyh\K
Pnytox IjI'Hx 光学装置参数 0U42QEG2 q,v<:sS9T wt($trJ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 GDu^P+^ • 数值孔径设置为0.85。 _p$/.~Xo9 • 焦距设置为10毫米。 ^ h=QpH • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 =VC18yA z/t|'8f
-()WTdIy 96WzgHPWo 数值设置 .Fb#j+Lq 7# AIX], pcMzLMG< • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Cqd\n#d/~ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 *%xbn8 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Ak[X`e T • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 x0 j5D ?N kKDvv
.*zN@y3 rr#nBhh8 近焦平面的电场和能量密度 &ALnE:F pBtO1x6x/
<rC%$tr Q-x>yau" 文件信息 D
e&,^"% %
/:1eE`!S ZP";B^J Hq.rG-,p T//xxH]w- 9xA4;)36 进一步阅读 0ix(1`Z - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 *aErwGLB8 - - 分析高NA物镜聚焦 e=;A3S xG!~TQ 0%%1:W- QQ:2987619807 7FH(C`uKi
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