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摘要 Jiylrf`o 0MGK3o) 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。 2_v+q *]?YvY
e;r-}U pR>QIZq<gT 建模任务 |ema-pRC 2dW-WHaM
xmd$Jol^ tzJtd 开启Debye-Wolf积分计算器 )X$n'E ` &7?+s qZ1PC> •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Q_Squuk •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 i.,B
0s]Z O4mWsr
NZ9,9 >m{-&1Tx 光源-入射场 m]pvJJ@ o!0a8i S]@iS[|? • 此处的波长设置为532 nm。 {'aqOlw3<j • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 I@v.Hqg+7 • 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。 1&E&8In]$r • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 8#-}3~l[ MRu+:Y=K
D)6|| z} NO1]JpR 光学装置参数 aKcV39brr T5G+^XDA [/]3:| • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 lR^Qm| • 数值孔径设置为0.85。 ;yrcH+I$_ • 焦距设置为10毫米。 )A;<'{t #L • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 =J\7(0Dz4t -W vAmi
||NCVGJG zaPR>:r0 数值设置 P~>nlm82] M!@[lJ uS.a9
Q( • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
rMloj8O* • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 "E#%x{d • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 5@5="lNjS • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 0C_Qp% Z IA^DfdZY
1-<Xi-=^{t Rvo<ISp 近焦平面的电场和能量密度 VQ`O;n6/` oaE3Aa
!{\c`Z<# U {v_0\ES 文件信息 (>23[;.0 ktb.fhO '(*D3ysU 6 , ~aV \02e
zG -n-X/M 进一步阅读 Kz;VAH - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 oQO3:2a - - 分析高NA物镜聚焦 ~46ed3eGzi B$j,: ^ " OtLJ QQ:2987619807 fRmc_tx
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