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摘要 N=|w]t0*yc c?[A 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。 R{4O*i8# XD*$$`+#
%M ~X:A;4 xOZ?zN 建模任务 PN<Y&/fB
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sHAzg^n}r A4'vJk 开启Debye-Wolf积分计算器 jz/@Zg", >)!"XFbb 3~M8.{
U#V •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 /eZAAH •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 B< 6*Ktc Is-Kz}4L
W"z!sf5U Px)VDs=k 光源-入射场 KLbP;:sr R1?g6. Mq E-&=I> B5 • 此处的波长设置为532 nm。 6nxf<1 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 g_.BJ>Uv • 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。 nuXaZRH • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 b8T'DY;~ ,]Hn*\@p[c
Lv#DIQ8y DUY#RJf 光学装置参数 K2)),_,@5+ G4ZeO:r l6a,:*_ • 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。 hX~IZ((Hi8 • 数值孔径设置为0.85。 B*,9{ g0m/ • 焦距设置为10毫米。 MNkysB( • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 R1A!ob Dh J<\_;
RM QlciG H6*F?a`)I 数值设置 ~9 K4]5K- jG8ihi R (4 :_ xc • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 c5^i5de • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 AVHn7olG • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 #jK{)%}mA • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Fb[<YX" u'LA%l-
=suj3.
%p@A8'b 近焦平面的电场和能量密度 aY8>#t? pSay^9ZI
&vd9\Pp "l2_7ZXsPT 文件信息 fs7JA=?: Cv~ t~ Q!|. ,?V ow%s_yV]R L@0DT&5 qDNqd 进一步阅读 t~Ds) - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 W<v?D6dFq - - 分析高NA物镜聚焦 ]r6,^" n%@xnB$ZX &c?-z}=G QQ:2987619807 )vhHlZ *+
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