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摘要 ^qE<yn f+Pg1Q0zI 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。 + 8MW$ m$ 3WQRN_
xgZV0!% er&uC4Y]a 建模任务 }qG?Vmq*R[ le
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|Ba4 G` Fr1;)WV 开启Debye-Wolf积分计算器 lCM6T;2ID |#Yu.c* tI/mE[W •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 2U-#0,ll] •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 6n2Vx1b GN"M:L^k`
)^*9oqQ .6lY*LI 光源-入射场 L,s|gtv 0"wbcAh) C:|q'"F • 此处的波长设置为532 nm。 .WN;TjEg! • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 >
gA %MT • 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。 ;oN{I@}k • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 wgSR*d>y*9 @m !9"QhC
^.pE`l%1} w7=D6` 光学装置参数 |TQedC P#vv+]/ +X2 i/} • 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。 pq/FLYiv • 数值孔径设置为0.85。 $71D)*{P • 焦距设置为10毫米。 ;-Y]X(z> • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 rR),~ @]sL HJ2]Nz:
`? 9]' "w:\@Jwu( 数值设置 {2'74
s+y'<88 X:xC>4]gG' • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 9TbS>o • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 q/ d5P • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 dy8In% • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n)1 bJG!)3cx
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$ y44 rw=UK` 近焦平面的电场和能量密度 E7Gi6w~\ PpJE|[]
s= GOB"G
8;+Hou 文件信息 &<fRej]v {"gyXDE1 x3Dg%=R &}L36|A: }]n>A m_r@t* 进一步阅读 K[ Egwk7 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ziB]S@U - - 分析高NA物镜聚焦 uV/HNzC ]"2 v7)e =yhn8t7@] QQ:2987619807 ()3x%3
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