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摘要 .3Ag6YI0N
wv6rjg:7 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。 ;DG&HO VvS ^f
L'KgB=5K&i ;OTd< 建模任务 \i}:Vb(^ /1!Wet}f
LY? `+/ p2\mPFxEP 开启Debye-Wolf积分计算器 B(z?IW& r^jiK\* "j]85 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 r\x"nS •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 'T_Vm%\) 3u tJlD
u\uY q /2&:sHWW 光源-入射场 6cm&=n_u Pv>W`/*_,s r^2>60q' • 此处的波长设置为532 nm。 p^yuz ( • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 TSPFi0PP • 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。 ~|>q)4is6a • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 RqenPMk jJ B+UF=
}qk8^W{ 2X@|H 光学装置参数 w:0=L`<Eu }r)T75_1 4,yS7l • 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。 G[[hC[}I • 数值孔径设置为0.85。 GCEcg&s=\S • 焦距设置为10毫米。
^kElb;d • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 }0%~x, At?]FjL6S
MeSF,*lP zt23on2 数值设置 <NVSF6` ;YYo^9Lh} ohod)8 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 (/oHj^>3N` • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 2^*a$OJ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
D ^Cpgha • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 2L!wbeTb; [
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Xc!0'P0T t[yu3U 近焦平面的电场和能量密度 Vp5i i]B4 .>.B
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文件信息 2A5R3x=\ ,
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l[G&=/R@H 1%R8q=_ B]""%&! O 进一步阅读 aT[qJbp1 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 fC \Cx;q- - - 分析高NA物镜聚焦 S*5hO) C LrL
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