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摘要 hMD yE.X- hR?rZUl2M 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。 0~-+5V D@3|nS
^ZV xBQKg U?}Ma f 建模任务 k%LE"Q
&hF>}O
XM)|v | 0!?f9kJq 开启Debye-Wolf积分计算器 l@GpVdrv ck^Z,AKL+ [0rG"$(0Y •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 =CJs&Qa2 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 qVY\5`f@ ?Jma^ S
$iB(N ZV BpKP]V 光源-入射场 Q/+a{m0f !YoKKG~_0 *]EcjK% • 此处的波长设置为532 nm。 G/D{K$=t~ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 E+>;tLw3j • 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。 %?cPqRHJ ~ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 n%O`K{86 \Z~m6;
vdo[qk\C n|F`6.G 光学装置参数 dNyc|P`U rXaL1`t* :_^YEm+A • 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。 ^8\pJg_0 • 数值孔径设置为0.85。 "y`?KY$[N • 焦距设置为10毫米。 XrvrN^' • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 QO%LSRw j^k{~]+_^]
WH/a#F 7eO8cPy 数值设置 y3xP~]n `ybZE+S. 68d @By • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 O-|3k$'\z • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 :Rq D0>1 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 [C&c;YNp • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 'R$~U?i8 /)G9w]|T
J d`NS3;*p qzG'Gz{{qu 近焦平面的电场和能量密度 ]F_u N
Lo>"<Xb
Xu
T|vh {<i!Pm 文件信息 +I')>6 4bKZ@r% O=mJ8W@ Zw3|HV(so :4A^~+J k4|YaGhf 进一步阅读 oDRNM^gz - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 `j2z=5 - - 分析高NA物镜聚焦 N$3F4b%+ X$xqu\t7 i.#s'm.9 QQ:2987619807 HS2)vd@)
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