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摘要 zEE:C|50 Zic:d-Q47 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。 RLw/~ ;]BNc"
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) 建模任务 1 j|XC Q\^BOdX^`
B( wi+; pXNH 开启Debye-Wolf积分计算器 zyK11 H!y-o'Z dDYor-g> •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 1JGww]JZo •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 i&}LuF8 I=E\=UTG,5
85H*Xm?d# hg^klQD 光源-入射场 ccW{88II7w Hw#yw g <Lle1=qQ • 此处的波长设置为532 nm。 `Z`o[]% • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 rG B*a8 • 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。 Ys5Iqj=mp • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 |z)7XK SwH #=hg
T !pHT'J X*r?@uK5 光学装置参数 i8/"|+Z ~VF?T~Kr_ .6i +_B| • 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。 %A@U7gqc • 数值孔径设置为0.85。 51>OwEf<R • 焦距设置为10毫米。 y= 1(o3( • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 BQ~\ p\ Nu; 9
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;2& PiX(Ase 数值设置 M[Jy?b) `]2y=f<{X
({t6Cbw • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 `b5pa `\4 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 C:}"?tri • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 l'\m'Ioh • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 04E#d.o' hTAZGV(
4L2TsuLw e({-.ra 近焦平面的电场和能量密度 \//{\d Z@#kivcpz
v$|cF'yyF= 5bprhq-7 文件信息 mLeK7?GL y-:d`>b>\ *2I@_b6& l9$"zEC L q;=UE KQrG|<J 进一步阅读 #Bas+8
@, - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ^{+_PWn - - 分析高NA物镜聚焦 WNV}@ Qnv)\M1 h\OMWJ~ QQ:2987619807
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