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摘要 `iN\@)E *W^a<Zm8> 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。 7lA_*t@y nz'6^D7`r x]`@%8Sm #D%6b 建模任务 U* c'xoP #U7pT!Fx 4eG\>#5 @$ju Qm 开启Debye-Wolf积分计算器 Pa+_{9 h:U#F ) l(-"rE •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 $uJc/ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 >T\@j\X4 O:a=94 i7v=o# [}GK rI 光源-入射场 ij~- ]NI
CQ9 >}Bcv%zZ • 此处的波长设置为532 nm。 "vQ%`
Q • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 q,%Fvcmx+e • 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。 ;Zj(**#H • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 >Yk|(!v r\FZ-gk}Q _Y/*e<bU 2K
o]Q_,~ 光学装置参数 3&5b!Y ZZHzC+O#^ 12hD*,A5j • 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。 q8-hbWNm4 • 数值孔径设置为0.85。 -Ah&|!/ • 焦距设置为10毫米。 8O(L;&h • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @D=%J!!* 6>;OVX zK1]o-wSAT Ycq )$7p 数值设置 *RVCz|0%w guGX
G+ ' (XB|5 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 $pAVTz • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 5 r_Z3/% • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 }{=}^c"t' • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ($/l_F S
w%6- NWPT89@ l :) -` 近焦平面的电场和能量密度 K|$c#X o|y_j49 d=8.cQL:E <6Y;VH^_ 文件信息 #Ha"rr46p }Y BuS3{ z07&P;W!{ ov H'_' iWC}\&i j[FB*L1!D 进一步阅读 ;~djbo0,X - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 "\`Fu - - 分析高NA物镜聚焦 o@_i&4[MW QA;,/iw ` frW\!r{LT QQ:2987619807 5}Ge
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