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摘要 H#joc0?P ; 7]Q'N 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。 &Z^,-Y VK)K#!O8
|5}~n"R5 y&.[Nt '+ 建模任务 Yjr6/&ML sDH|k@K
AjQ^
{P AwKxt'()^ 开启Debye-Wolf积分计算器 I 2!0,1Q 5[Ryc[
Bkn-
OG •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 c9dH ^t •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 fDdTs@)6 tN5brf
rX%qWhiEJ 1MV\
^l_ 光源-入射场 9K8f
##3 .bm#|X)RO p,=:Ff}~ • 此处的波长设置为532 nm。 !8|] R • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ~[i,f0O, • 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。 <N %8"o • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 GLe(?\Ug= S!GjCog^J
qO<'_7TN[ H].
4~ 8 光学装置参数 !P, 9Sg&5) UC^Bn1 -o+_PL
$\ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 sBuVm<H • 数值孔径设置为0.85。 c
25wm\\ • 焦距设置为10毫米。 yT42u|xZA • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 FxKb v UAYYe
#;RP ?s @NXGVmY1} 数值设置 O,_2djd ->- %>uGzQ61 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 #[*e$C • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 )S$!36Ni[ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 xXK7i\ny • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 kRgyvA,*; `5`Pv'`
:&dY1.<N+ {MKq
Yl{ 近焦平面的电场和能量密度 `}F=Zjy *?gn@4Ly
E~zLhJTUL' (J):
>\a] 文件信息 Zg7~&vs$ q<}5KY `"m"qUd {"e/3 cW),Y|8 |rf\]3 F 进一步阅读 =L<OTfVE - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 +I2P{7 - - 分析高NA物镜聚焦 B[-%A!3
F B| %=<1? r3w. $ QQ:2987619807 "8Pxf=
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