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摘要 ekrBNDs9 TFYw 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。 D]jkR} t R#D#{cC(
8'+7i8e uO"y`$C$_ 建模任务 <M=';h^w2 *]>])ms)
NfOp=X?Y )]3L/ 开启Debye-Wolf积分计算器 ve6x/ PD E3bwyK!s mLQUcYfR •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 h+5@I%WX •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 )}quw"H $Vsy%gA<
J,9%%S8/C vsc&Ju%k 光源-入射场 moaodmt]x - {0g#G :1*zr • 此处的波长设置为532 nm。 &lU Ny
L • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Hl/7(FJqc> • 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。 zPHy2H$28 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 vn ``0!FX JS PW>W"
I'?6~Sn3 Z~_8P 光学装置参数 r
3|4gG
9|<Be6 TH YVT%v • 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。 %OEq,Tb • 数值孔径设置为0.85。 QE3ryD • 焦距设置为10毫米。 xb]odYGdW • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 JA< :K0 gd_^
4j{oaey `2,a(Sk# 数值设置 %2}C'MqS \1]rlzXGUT }s(C^0x • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 rpSr^slr • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 d-h"JZ9 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 JdO)YlM- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 qfa}3k8et Hv8H.^D>
.>wFztK Vha'e3o! 近焦平面的电场和能量密度 zA,/@/'( l=xt;c!
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文件信息 Fe5jdV< Ch7Egzl7? 1|]xo3j"' 05"qi6tncz gvGi%gq _[F@1NJ 进一步阅读 K\aAM;)- - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 QkL@JF]Re - - 分析高NA物镜聚焦 <}]{~y S~> 5INud GkciA{ QQ:2987619807 eG4>d^`c
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