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摘要 e2z h&j aaKN^fi& 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。 76V
6cI=+ iS&l8@2a
/R~1Zj2& $KUos+% 建模任务 ONx(] rm4.aO~-F
N-jTc?mT~& 4Y,R-+f 开启Debye-Wolf积分计算器 M~WijDj ZIPl7tTw b8$gx:aJ>$ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 RaWG w •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 .fN"@l RletL)
`(v='$6} t|9 GS| 光源-入射场 ^zE wA KBXK0zWh7 2H/Z_+\ • 此处的波长设置为532 nm。 Ct2j ZqCDo • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 s7g(3<( • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 "Vw m • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 P~s$EJL*
%ObLWH'
} X^|$ }Ow>dV? 光学装置参数 psnTFe $ e\h}A6 >H(i^z/c
• 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。 `W dD8E • 数值孔径设置为0.85。 7SlsnhpW • 焦距设置为10毫米。 Pt@%4 :&-h • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Eo\UAc Zm"{V iv]
CT KG9 T %q!8={J8 数值设置 :C}2= L KCb_9 WVmq% ,7 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 -zp0S*iP7 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 is1' s[ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 f;&]:2.j • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 !L;\cl +2K :qvzZ
:Xn7Ha[f GK9/D|h4 近焦平面的电场和能量密度 i
`s|,"0o lz?;#U
sp7*_&'J ot`%* 文件信息 3I!?e!y3( yfjK2 @*0cMO;SpG R*oXmuOsYA I=7Y]w= 4B4Z])$3 进一步阅读 cFN'bftH4 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 *\wp?s>-t - - 分析高NA物镜聚焦 bn(`O1r[( Q.9qImgN 1=|7mehL% QQ:2987619807 WYIQE$SEv
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