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摘要 eV"s5X[$ &g~NkJc0c 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。 V
n+a-v 29zMs9oKPP
bg5i+a,? [X7gP4 建模任务 zt!7aVm
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dL~^C I ~])Q[/=p 开启Debye-Wolf积分计算器 <{j;']V; N' CWSf.e o]WcODJdl •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 mkq246<D~ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ix"BLn]YZ 51-'*Y
xo4lM <"8F=3:uk 光源-入射场 RXw1HRR$V ,w
f6gmh8 {|'NpV • 此处的波长设置为532 nm。 z<%dWz • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ?*.:*A • 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。 NkoyEa/^[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 raZkH8 =!)x`1j!S
nzZs2 l[u17,]S 光学装置参数 tN.$4+ ~NB|BwAh ^CgN>-xZ?# • 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。 ]^8CtgC • 数值孔径设置为0.85。 i(;.Y • 焦距设置为10毫米。 SAdo9m' • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 #=)!\ G9Noch9
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o'Fyo4Qd Vl3-cW@p 数值设置 8llXpe \4>w17qng xm5?C>vu( • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 K4]#X" • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 5V~vND*
s • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 JTObyAoW • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 R"l6|9tmP l-Ha*>gX[j
p+5J vvs2:87zvJ 近焦平面的电场和能量密度 $j8CF3d.6 JLz32 %-M
)a5ON8? _s<s14+od 文件信息 "?kDR1=7A KYwUkuw) mnBTZ/ZjS +SE \c 7yXJ\(6R_ L8H:,} 2 进一步阅读 P#Whh - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 vexF|'!}0# - - 分析高NA物镜聚焦 A,xPA |i~-,:/-Y D>;_R
HK QQ:2987619807 .5AFAGv_c
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