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摘要 %^l77:O #pxc6W / 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。 GRC=G&G _[SP*"
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1GY[1M1^ bl>MD8bzLE 建模任务 yiUJ!m yD`{9'L
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#N|)hBz9- 6 qK0G$> 开启Debye-Wolf积分计算器 U4_< !}()mrIlP xa#:oKF3 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 P'D~Y#^ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 _9Kdcoh o_gpBaWD
]D7z&h $}S5& 光源-入射场 }TRr*]
P<% EjB<`yT g
S;p:: • 此处的波长设置为532 nm。 0>-l {4srs • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 _tQ=ASe0 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 b9(d@2MtK • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 J-fU,*Bk /D_8uTS>d[
0.nS306
piO+K!C0n: 光学装置参数 y^zVb\"4 p;) ;Vm+8 J1"u,H F*( • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 ~?aq=T • 数值孔径设置为0.85。 1+o >#8D • 焦距设置为10毫米。 qTiUha9 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 K+H?,I ?M7nbfy[A@
VVJhQ bP 71Ssk|L 数值设置 j2#Vdw|j IqEY.2KN f9D7T|J?10 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 x}1(okc • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <l5{!g • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 f+s'.z% • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 E[LXZh G4s!q1H
AY0o0\6cw \XMl8G 近焦平面的电场和能量密度 YFLWkdqAY U%_a@&<
+F 6KGK[ e\.|d<N? 文件信息 sXl7 *ARro
Ndr d"5:/Mo 4ej$)AdW3 UNYU2ze' h&yaug,. 进一步阅读 TDY}oGmNn - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 "6pjkEt4 - - 分析高NA物镜聚焦 jRB:o?S o LX6w pa+^5N QQ:2987619807 d&?B/E^
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