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摘要 {[,Wn: 2zKo 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。 '9
e\. ,<$YVXe/
8pk#sJ51 _2m[(P9d 建模任务 ~mK-8U4>K, x*h `VS(?6
FE+7X=y J1tzHa6 开启Debye-Wolf积分计算器 7Ai o`&^ au~] 9^PRX •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 B:?#l=FL •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 )WVItqQKV \5Vp6^
BbrT f"` x2C/L 光源-入射场 7|QGY7Tf \5'O.*pr ]yAEjn9cN • 此处的波长设置为532 nm。 Gefnk!;; • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 G@!_ZM8h • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 /v"6BU • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 8cK\myn. S5~`T7Ra
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L]8e>a? ]{!!7Zz 光学装置参数 Fn86E dFM pbDw Lo] XogvtK* • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 (PS$e~Hs • 数值孔径设置为0.85。 [d4,gEx`Q\ • 焦距设置为10毫米。 A&<?
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ':l"mkd+` A\".t=+7
oGm1d{_-O m|]j'g?{}( 数值设置 K??1,I $gVLk. \!^i;1h0c3 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 g4N%PV8 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Ia=_78MgZ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ?"{QK:` • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 },DyU \F 3C=M@:
lPY@{1W Zc-#;/b3T 近焦平面的电场和能量密度 M^z=1YrMd =op`fn%
u4:\UC' XtCoX\da 文件信息 Bul.RCP' 6nh]* /
jip\4{'N _yj1:TtCNT ^vpIZjN MZT6g. ny 进一步阅读 6|,e% - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 .i$,}wtw - - 分析高NA物镜聚焦 16I&7=S, UqN{JG:#. eSl]8BX_ QQ:2987619807 @]f3|>I
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