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摘要 F%9e@{ USH@:c#t 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。 9T?~$XlX $gXkx D
/vMQF+ oD Q9.t 建模任务 X^u4%O[' wV7@D[8
YWybPD4\( tj`tLYOZ@- 开启Debye-Wolf积分计算器 IY-(-
a8 dw@TbJ 9(i0"hS^ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 IS3e|o*]MP •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 R?1idl) ~NTDG
$1:}(nO, : Bdi pc 光源-入射场 `two|gX0K qiF@7i k8!hvJ)? • 此处的波长设置为532 nm。 6:e}v'q{ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 *##QXyyg • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 1jR=h7^= • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ahK?]:&QO #RCZA4>
hpd(d$j 8#NIs@DJ 光学装置参数 &<\4q P2A]qX FY_avW • 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。 ,(1vEE[9- • 数值孔径设置为0.85。 5P5A,K • 焦距设置为10毫米。 bW,BhUb,| • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 C}dKbs^g| FU [8:o62
~*,Ddwr0a Y^*Lh/:h 数值设置 Y3 Pz00x bUY:XmA ^+.+IcH • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 j\i;'t}8g • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^VM"!O;h{ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 llTQ\7zP • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 VuJfo9 `E E< io^
0{^l2?mgSb <=5,(a5g 近焦平面的电场和能量密度 E.zYi7YUKK K#m\qitb
n',9#I(!L {Oc?C:aI= 文件信息 8M".o n +Tgy,oD0 #'G7mAoA
2Q`PUXj [FeJ8P>z #Of<1 进一步阅读 X$j|/)) - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ZYl-p]\*y - - 分析高NA物镜聚焦 Sh~ 8jEk luG023' \pBYWf N>F2
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