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摘要 d~d~Cd` V Jxb+NPUB 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。 IW|1)8d bU(fH^
nG5:H.)
- zEQ/6 建模任务 9%Ftln6 U}`HN*Q.q
@h\u}Ee pzBd(d^* 开启Debye-Wolf积分计算器 0wl31k{ _Ai\XS
Am _1Iw"K49Qx •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 0j~C6vp •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +Y^/0=6h Jo ]8?U(^
Yyh X%S % Q,f5r%A. 光源-入射场 t5za$kW'& Hb *&& au1(.( • 此处的波长设置为532 nm。 3m`y?Dd • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 A=k{Rl{LA • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 5SY( :! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 :-.bXOB( Co>=<\yi
U,u\o@3A ZA4vQDW 光学装置参数 bc|DC,n? q>ps99[= nz]+G2h • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 "Tm`V9 • 数值孔径设置为0.85。 :u53zX[v • 焦距设置为10毫米。 ) crhF9 !4 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 MY}B)`yx= O}#h^AU-BS
:>g*!hpb RoWGQney 数值设置 "h}miVArS {)0"?$C_H DrB PC@^ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 WY%'ps_]< • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
EWg\\90 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 #4*~ 4/ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Z tfPB Xj<B!Wn*Xb
l;SqjkN uN1O(s 近焦平面的电场和能量密度 v9OK
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%9A6c(L 50.cMms 文件信息 .5zqpm sc^TElic i7f/r. 3R[5prE< ]?`t
spm<t >\ :kP>U 进一步阅读 4`
gAluJ# - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 _$?SK id|o - - 分析高NA物镜聚焦 d-=/@N!4e -q BrJ1* RS~jHwIh QQ:2987619807 q(J3fjY)
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