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摘要 Tz` ,{k 4_Y!el H) 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。 NvHN -^2 9v~5qv;
[z+x"9l0! )U5u" ]9~ 建模任务 hdg<bZk: ,`
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&+- e 6"%2,`Nu 开启Debye-Wolf积分计算器 ?Aw3lH#: kqf8=y zlkWU •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 uV77E*+7\ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ]l&'k23~p =4> @8=JA
yVYkuO V6*?$o 光源-入射场 *"T+G*~ TQ-KkH}y 8\_*1h40s • 此处的波长设置为532 nm。 e &Rb • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 FmI;lVF0j • 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。 $5L(gn[ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 L[. <o{ f{_)rsqf
veO?k.u( j@t{@Ke 光学装置参数 mz-N{ >k **HrWM%?8o gh61H:t kR • 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。 Zs73
ad • 数值孔径设置为0.85。 8&?p • 焦距设置为10毫米。 }!B.K^@) • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 H:MUNc8i eJaUmK:
5rN7':(H!% mu>] 9ZW 数值设置 A:)sg!Lt zq=&4afOE +7Rt{C, • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 A^L?_\e6 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ;sQ20 B' • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 O!
(85rp/ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 hgwn> p:S# KBj@V6Q
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9. S}mm\<=1 近焦平面的电场和能量密度 #[(gIOrNn8 GGM5m|4
K1-+A2snhV 07Y_^d 文件信息 wt\m+!u` z L8J`W
I1i:}g/ oN ;-M-( D}Au6 DZ2Fl>7 进一步阅读 S*s:4uf - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Rv,Mu3\~#c - - 分析高NA物镜聚焦 $>![wZ3 jJ<;2e~OW ,z oB0([ QQ:2987619807 9BO|1{
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