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摘要 3Gf^IV-
u*{hXR-" 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。 u].=b$wHHM -\\}K\*MJ
v>.nL(VLjP LslQZ]3MY 建模任务 d
/&aC#'B ui`xgR\6Rh
5.F.mUO Qbfm*JP~ 开启Debye-Wolf积分计算器 au}rS0)+ Q[scmP^$^ IB
/.i( •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 I>bLgt]u3 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 tc\LK_@$/F $1.iMHb
FyJI@PZdI- REB8_ H" 光源-入射场 j[m\;3Sp W"AWhi{h KM< +9` • 此处的波长设置为532 nm。 !V$nU8p| • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jii2gtu'U • 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。 *ZyIbT • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 a-x8LfcbF ~ygiKsD6b
)Ac8'{Tq/ 9z\q_0&i 光学装置参数 XJ?|\=] e'(n ^_$nl ?,]%V1(@V` • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 -]~U_J] • 数值孔径设置为0.85。 je9[S_Z:Y • 焦距设置为10毫米。 qi`*4cas*A • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 djqSW9 Run)E*sf
|;6FhDW+' ,;;M69c[
x 数值设置 R+P,kD? LPb43 /8Bh • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 dP
T)& • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 8\!0yM#yK • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 R}llj$? • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 qc|;qPj EyI
9$@4
`(H]aTLt , i|Lir{vW 近焦平面的电场和能量密度 6=Kl[U0Y fU!C:
:m_0WT ,[,+ _A 文件信息 7.CzS )M#~/~^f+ aWm0*W"(@ "Vho`x3 8xDSeXh; ^USj9HTK 进一步阅读 5aL0N - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Cq
!VMl>hP - - 分析高NA物镜聚焦 6|X 3F5r3T6j} ~bL(mq QQ:2987619807 =R:3J"ly0
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