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摘要 dC)@v]#h b,s T[!X[ 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。 rR/PnVup gi~*1RIel;
h_H$+!Nzb ^f@EDG8 建模任务 ~Z T(@w )y._]is)b
kvKbl;< <D=U= 5 开启Debye-Wolf积分计算器 )/Ul"QF hv8V=Z'Q @<;0h| •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 g&&5F>mF •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 !}<Y^=" KYMz
9z,V]v= A=Dzd/CUO 光源-入射场 cR_85 wU+-;C5e KxqJlben • 此处的波长设置为532 nm。 r6JdF!\d • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 usX
aT(K • 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。 e0qU2 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 66!cfpM S }mqK|!
?X~Keb ``DS?pUY 光学装置参数 SBZqO'}7 Fn1|Wt* }GRZCX> • 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。 !-)Hog5\ • 数值孔径设置为0.85。 *+rO3% ;t • 焦距设置为10毫米。 (w`9*1NO • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 $0=f9+@5 0"3l2Eo
R$sG*=a!8j .Xqe]cax% 数值设置 *;5P65:u$> f+d[Q1 ha&2V= • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Pm*FA8 a7 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 .0}]/%al • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 H}Z\r2 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 RutRA <xv@us7
ezS@LFaA B"P-h^oiV 近焦平面的电场和能量密度 g
67;O(3 eEl}.W}
]rY:C "# /?C}PM 文件信息 {$5?[KD OTwIR<_B+ B ~xT:r `\Z7It?aDs V $Y=JK@ .ww~'5b0 进一步阅读 HtFc+%= - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 X+dLk(jI`u - - 分析高NA物镜聚焦 vVBu/) V'alzw7# JB[n]| QQ:2987619807 dX^ ^
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