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摘要 3ddw'b'aQ ^(C4Q?[2m 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。 &a=rJvnIO& F>#F@j^c
IaSPwsvt' f9>pMfi:@ 建模任务 %Y;^$%X%_ obF|;fwPnR
>%92,hg 7~Inxk; 开启Debye-Wolf积分计算器 A_U=`M=- +8?18@obp `~=z0I •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 F::Ki4{jJ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 juF=ZW%i 8g_kZ^<[
6AY(/N8V \rUKP""m 光源-入射场 U7n#TPet q\i&ERr E+XS7':I • 此处的波长设置为532 nm。 Et}%)M • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 A. tGr(r • 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。 c\rP
-"C • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ?K2EK'-q \VOv&s;h
$#5'c+0 `G:1 光学装置参数 4V,p\$; JSju4TQ4 =e# h;x2 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 7.G"U • 数值孔径设置为0.85。 RZ{O6~VH • 焦距设置为10毫米。 O-p`9(_m • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ]C"?xy G?,3Zn0
tF/Ni*\^rV |H^v8^%>zm 数值设置 <aaT,J8%[ P(@Q[XQ2 9Ca0Tu • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ?nL,Otz • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 {#?|&n< • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 aizws[C • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 _>`9]6\& Yh!k uS#<
[6g$;SicT q#8\BOTP | 近焦平面的电场和能量密度 cjGN=|`u C"5P7F{
Ue;Z)} 1I'Q{X&B 文件信息 @?]>4+Oa0 Y$,~"$su| >JA-G@3i MRo_An+ ZZHQ?p- +$>aT(q 进一步阅读 alzdYiGf - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 7uw-1F5x7 - - 分析高NA物镜聚焦 |/xA5_-N NA0Z~Ug> b5%<},ySq QQ:2987619807 uUq= L
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