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摘要 sI*( MhU pC#Z]_k 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。 2uiiTg> %pTbJaM\U
'e{e>>03 3 5|5|ma 建模任务 63:ZDQ Oe2Tmvl
m#%5H .0\Wu+ 开启Debye-Wolf积分计算器 `@Kh>K C_'Ug wond>m
3 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 /\#qz.c2K •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 VZ_4B *D XPWK"t01
/xf%Rp4} vQBfT% &Q- 光源-入射场 N15{7,
TioI$?l>W( 8a-[Q • 此处的波长设置为532 nm。 ~!)_3o • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 !f7}5/YC7v • 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。 E$8GXo00v • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Gi;eDrgj~ LZ\}Kgi(!T
=A=er1~% v\\Z[,dK 光学装置参数 5F
<zW-; }tj@*n_ $ n
7dIE • 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。 nC[L"%E|se • 数值孔径设置为0.85。 Lxd*W2$3_ • 焦距设置为10毫米。 :X2B+}6_& • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 oD!72W_: 4b6$Mj
y4M<L. RO 2ht<" 数值设置 :K2N7?shA .c~;/@{ n%Nf\z • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ot-!_w< • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ~?[@KK • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 E: XzX Fxx • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 - +
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<\Y>y+$3 !;fkc0&! 近焦平面的电场和能量密度 _!w# {5~ ##R]$-<4dQ
L>pP3[~DV (Rs<'1+> 文件信息 !BK^5,4?-- I uhyBo ng<|lsZd 8!:4m"Y KX`MX5?x SM0= 进一步阅读 _0Wdm* - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 a=C?fh - - 分析高NA物镜聚焦 PksHq77 Z>Sv[Ec ]lm9D@HMC QQ:2987619807 ^"*r'
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