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摘要 tG9BfGF 4W#vP 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。 'B 43_ `_` QxM
:U3kW8;UMP vd
0ljA 建模任务 .<x&IJ / D#il*
QS` PpyBkd >*#1ZB_l 开启Debye-Wolf积分计算器 52 fA/sx 723bkJw
V #\.,? A}9 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 JORGj0v •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Jq&uF*! s:#V(<J
h_:C+)13`x wsIW
|@ 光源-入射场 aT)BR?OYSJ 4'`{H@]tb E*V`":efS • 此处的波长设置为532 nm。 bx{$Y_L+p • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 p?7v$ev_ • 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。 Y^8C)p9r • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 VY;{/.Sa =BSzsH7
-@yh>8v Pe3@d|-,MU 光学装置参数 75"f2; wkA+j9. %Y<| ;0v • 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。 hxVKV?Fl • 数值孔径设置为0.85。 -Zf@VW,NI • 焦距设置为10毫米。 ryW'Z{+r' • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 /'].lp M=FxB;v
q3.j"WaP Ox&P}P0f 数值设置 3D!5T8 @ M)'HCnvs' Bg5Wba%NK • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^?0DP>XA • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 dv8>[# • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 e+$p9k~ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 k2c}3 MeP k7?N ?7w
10<x.8fSP J
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近焦平面的电场和能量密度 #!aN{nK0 cik!GA
WHsgjvh" pk?w\A} 文件信息 #E?(vA1 y.e^h RKb UR7g`/ Z*y`R
XE %_+2@\ ,uo'c_f(e 进一步阅读 A'q#I>j` - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 T&%ux=Jt - - 分析高NA物镜聚焦 :=/85\P0SU ?WF/|/ jhXkSj QQ:2987619807 ';TT4$(m
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