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摘要 6-\M }xq? OZe`>Q6 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。 0.B'Bvn=s2 !{A#\~,
UxnZA5Lk* /^`do3a} 建模任务 W QeQ`pM PE6ZzxR|U<
e )] `Zci< 开启Debye-Wolf积分计算器 BD M"";u gbu)bqu2x z
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-Y •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 2HDWlUTNVO •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +Ecn {G=|fgz
"[CR5q9Pr | 光源-入射场 )OFf nKh eX'V#K#C U<"k- • 此处的波长设置为532 nm。 L(HAAqRnJ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 pwNF\ ={ • 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。 2UTmQOm • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 .nei9Y* H)X&5E
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~X<1D ~@"H\):/ 光学装置参数 ,/dW*B ]5e|W Q>*X <qBM+m$|) • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 t24.u+O • 数值孔径设置为0.85。 j!IkU}*c • 焦距设置为10毫米。 0
.ck!"h} • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 :{aiw?1 caL\ d
TjjR% 3 c+
aTO" 数值设置 b\UE+\a& kXOc) R'^J#"[ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ah#jvp • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Gf-GDy\{ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 "XU)(<p • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 cEGR?4z K!v\r"N
?:+p#&I x}uDW 近焦平面的电场和能量密度 =TA8]7S~U 6U1_Wk?
~pwk[Q! &_'3(xIO 文件信息 ,2mq}u>WU E=ObfN"ge nHQWO
oKPG0iM: )k81 43*;" w= 进一步阅读 4p>, - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 cvjZ$Fcc%( - - 分析高NA物镜聚焦 k8,s<m 9T<k|b[6 FaKZ|~Y
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