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摘要 xpSMbX{e !5{t1 oJ 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。 C\fc 4 4Ly!:GH3T
Y> 7/>x6 rV1JJ.I 建模任务 ]huqZI |'a5nh!
SM@1<OCc -5E%f|U 开启Debye-Wolf积分计算器
,?`$~8 IJ=~hBI Nf3Kz#!B •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 .@xwl}o$OL •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 M)-+j{< P'FI'2cN7
$TR[SMj #n0P'@d,r 光源-入射场 @BBqH&<` Eb#0-I h05
~ g • 此处的波长设置为532 nm。 ! .!qJ% • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 o/9 V1" • 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。 +F`!
Jt • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Zcdt\;HKr B"8^5#t4s
'n.ATV, z3>}(+ 光学装置参数 :%;K`w
=f{r+'[;^ 7gPkg63 • 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。 #&Biu}4D • 数值孔径设置为0.85。 18|H • 焦距设置为10毫米。 N{E>R&,q • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 >JnEhVRQJ9 I`FH^=
9jJ&QACn
f}#pKsX. 数值设置 h-#Glse< 3hb1^HNT dG6Mo76 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 |-2,k#| • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 #,GpZ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 iPI6 _h • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 *mq+w & a0y;c@pkO
22(0Jb\_ 1p`XK";g 近焦平面的电场和能量密度 V.:imj whxE[Xnv
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S pbju;h)O!| 文件信息 Wh 8fC(BE e7 5*84 !QP~#a% >fQ-(io piY=(y&3 WG(tt. 进一步阅读 a?&oOQd-iP - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 TzerAX^ - - 分析高NA物镜聚焦 \
$z.x-U S9-K (<2PhJ| QQ:2987619807 wnhac}
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