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摘要 H<VTa? n C>-aIz!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。 k`So -e- ~<O7$~
K?[q%W]% kO,zZF& 建模任务 J#w
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D>HOn^ b<a4'M 开启Debye-Wolf积分计算器 mtJ9nC C9~52+S :Pvzl1 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 \DYWy*pe •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 !F1M(zFD [h^2Y&Au5
)[PtaPWeT 4[.oPK=i 光源-入射场 {t0)
q 1M}5>V{ V,mw[Hw • 此处的波长设置为532 nm。 ur3(HL • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 '9S8}q • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 7Nk!1s: • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 zfc'=ODX uEktQ_u[
,5|&A [#l*_0 光学装置参数 <L"GqNuRQ 6HZ` .o:f ;*Ivn@L • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 X#*JWQO= • 数值孔径设置为0.85。 55tKTpV • 焦距设置为10毫米。 .ni_p 6! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 eZSNNgD<: q?4p)@#
v-#Q7T SSPHhAeH8 数值设置 Jz7!4mu )\eI;8 |2RC# ]/-Y • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 1`(tf6op • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 lwrCpD. • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 !9[>L@#G • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 <J`0mVOX
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[3(74 d Vj_8> 近焦平面的电场和能量密度 %/|9@e r AyNI$Q6Z
4Uphfzv3D h-G)o[MA 文件信息 t"=
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{@+Ty]e 进一步阅读 0\[Chja - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 te3}d'9&| - - 分析高NA物镜聚焦 v.pBX< <,[cQ I/ 8n'B6hi SZ,YS
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