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摘要 g?B3!,!9 zrs<#8!Y_! 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。 qD#VbvRc9+ Y$g}XN*)E
!22yvT.;[ Zmf'{t T5 建模任务 EM@;3.IO '0:i<`qv#g
bLqy!QE cq*=|m0}Z 开启Debye-Wolf积分计算器 FW8-'~ ZQ3_y $ V
>Hf9sZ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 q_ %cbAcD •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Gih[i\%Q RW_q~bA9
pQMtj0(y a8$kNtA 光源-入射场 ubYG ;
dd Q/ \hlR]m!C • 此处的波长设置为532 nm。 Rrg8{DZhv • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 [iS,#w`
5 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 w%dL8k • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 I;7nb4]AmF w\w(U
<*|?x86~ B&Y_2)v 光学装置参数 ""{|3XJe f?56=& pHY Q6
?z_0 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 <YFY{VC( • 数值孔径设置为0.85。 mM/i^zT • 焦距设置为10毫米。 {f/ ]5x(_ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 LZ U$ W0XF~
Kmz7c| FJNF%a)x2I 数值设置 PXzT6) T[?6[,. _q?<at}y • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 pFsc}R/0/8 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 M+`Hg_#Q • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 tNIlzR- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 i)ASsYG! [zkikZy
1tMQqI`N U__(;
/1; 近焦平面的电场和能量密度 G{9X)|d
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8K9$,Ii tMp=-" 文件信息 %XTcP2pRJ E7zm{BX] WO</Mw 3WY$WRv aqU'
T Avlz=k1* 进一步阅读 <spZ! #o - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Yw;D:Y( - - 分析高NA物镜聚焦 "xRBE\B F^k.is
o*g|m.SjL QQ:2987619807 B;K`q
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