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摘要 7EhN u@5- ra ' 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。 O{z}8&oR: 7B9 `<{!h
4b]a&_-} { >{B`e`$ 建模任务 L];y}]:F* ~q0*"\Ff
6$ Q,Y}j <oMUQ*OtV 开启Debye-Wolf积分计算器 c8 K3.&P6 {4 >mc'dv Eu<1Bse; •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 i=FQGWAUu •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 >n5:1.g (kBP(2V
3#kitmV @{
;XZb^ 光源-入射场 AF\T\mtvRm ,FQdtNMap 2h30\/xkU • 此处的波长设置为532 nm。 z+2V4s = • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 =/Aj • 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。 or ;f&![w • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 tS# `.F~y >"X\>M`"
RWq{Ff}Hk n7LfQWc 光学装置参数 jD,Baz< DLPUqKL] "L"150Ih • 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。 Y o0FUj • 数值孔径设置为0.85。 <S"~vKD' • 焦距设置为10毫米。 mo]KCi • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;a"q'5+Ne Tn-C>=tR~%
Tm]nEl)_ ]
7;f?+ 数值设置 ;bu#8, #>;FUZuJr $e%2t^ i.g • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 1-SVCk
- • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 8am`6;O:! • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 @* 1U{` • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 &FdWFt=X
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OqhD7 + @# P0M--X 近焦平面的电场和能量密度 XP[uF ;w 7;`o(
[N
\79X{mcd ,M !tm7 文件信息 _=6 rE 2 mjV~ ^:, l\Y ajhEL?%D igf)Hb;5 z5\;OLJS, 进一步阅读 Upl6:xYrG - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 td2/9|Q - - 分析高NA物镜聚焦 <c[U#KrvJ F^aR+m I&c ~8Dw QQ:2987619807 eS/B24;*
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