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摘要 p8q9:Tz SEc3`y;j% 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。 buhn~ c ~4~-^
t )A4WK+yD$z $I7/FZP 建模任务 *YFe @lP<Mq~] Z Tx~+'( G'<J8;B*
t 开启Debye-Wolf积分计算器 f*g>~! MKdBqnM(F .FnO •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Odr@9MJ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 QJ
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? w\'Zcw,d ^#R-_I 光源-入射场 w
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]8q5k5~ _|ucC$* • 此处的波长设置为532 nm。 {37DrSOa • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 +_?;%PKkuF • 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。 Y'n TyH • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 zJ#e3o . ZpHT2-baVe ! G%LYHx 6$>m s6g% 光学装置参数 <4y1[/S }B_n}<tjD 2k[i7Rl \c • 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。 hltH{4 • 数值孔径设置为0.85。 |
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FQ • 焦距设置为10毫米。 I'o9.B8%# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 S zOB{ `
BH8v AjaG.fa]k ML0o:8Bd\ 数值设置 `OnN12` &j/ WjZPF M%:ACLYP • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 mj<(qZh • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 QzIK580%t • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Um\Nd#=: • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 8^zI HB\y [:E |Gjd @.-g 近焦平面的电场和能量密度 zp4Jd"XBX !xMyk>%2 !a3cEzs3 (]>c8;o#b 文件信息 :gb7Py'C ReP7c3D>p xrO:Y!C? WB5[! !5 %c`4 gyieS Xz[ 进一步阅读 :SSe0ZZ_6b - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 D<}KTyG] - - 分析高NA物镜聚焦 A7-QOqST( hH{&k> Rs8`M8(4% QQ:2987619807 j0o_``
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