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摘要 9s&Tv&%VN vXT>Dc2\! 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。 V2LvE.Kj 4rrR;V"}
G-eSHv MZ"|Jn 建模任务 ,v_NrX=f? r>cN,C
jH?!\F2)+ {.o@XP,. 开启Debye-Wolf积分计算器 z#^;'nnw \h5!u1{L <d~si^*\ch •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 2(H-q( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 P$5K[Y4f '^%k TNn
RZP7h>y6@ e-*-91D 光源-入射场 hO; XJyv -mw`f)?Ev R'Uf#. • 此处的波长设置为532 nm。 FwUgMR*xq • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 OxqkpK& • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 -{A*`.[v • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 {Bz E ;Q,,i
K/M2L&C nYE%@Up 光学装置参数 '8=/v*j>? OJ r~iUr SM\qd4 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 n+ S&[Y • 数值孔径设置为0.85。 z]R%'LGu • 焦距设置为10毫米。 Z}S7%m • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Z): Nd9 9qUkw&}H
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d[jqk F}?4h Dt 数值设置 %Ni"*\ UCJx{7 oI-,6G} • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 33g$mUB • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 PU8dr| ! • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 BhhFij4 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 yMXf&$C [Qcht,\^v
SG]Sx4fg,Y Z)md]Twt 近焦平面的电场和能量密度 J4u>77I \rd%$hci
VS >xvF 8Qhj_ 文件信息 3OFI>x,h l=ZD&uK |}b~YHTs }(7TiCwd :kFPPx? me@)kQ8M 进一步阅读 aYn5AP'PH - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 S%aup(wu6 - - 分析高NA物镜聚焦 :W;eW%Y cQ
|Q-S ;cB3D3fR. QQ:2987619807 sNM ]bei
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