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摘要 ^iw'^6~ !6Mo]xh 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。 2Gaa(rJ5o JKGe"
R2]Z kg >{J(>B\ 建模任务 r/6o \- 5 -RsnF
|f_[\&<* (7=!+'T" 开启Debye-Wolf积分计算器 =uYYsC\T Hm'=aff6A M>ruKHipFE •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 G`BU=Fi •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 0-yp,G z]`k#O%%)
ktBj|-'> ~=RT*>G_ 光源-入射场
^J)mH[ $jqq
`n_ .Cl:eu,] • 此处的波长设置为532 nm。 >DZw • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 %Ax3;g# • 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。 NDlF0f • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 =wOm}V8N& P?B;_W+~A.
ww $ `q*M4, 光学装置参数 ~T,c"t2 .ndCfdy~ [)zP6\I • 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。 ZE=Sp=@)j • 数值孔径设置为0.85。 n+q!l&& • 焦距设置为10毫米。 RA'M8:$ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Q&=w_Wc }Nm#q@o$P
Xi,CV[L\ D" rK( 数值设置 >\=3:gb: ?+W9az]+ QoIT*! • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 6GSI"M6s • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 mmEYup(l0; • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 7k9G(i[-+ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 p#?7w v}O30wE
kJzoFFWo$ T;y>>_, 近焦平面的电场和能量密度 Vjp1RWb h
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_%!c+f7 u:gN?O/G 文件信息 #W'HR >qjq=Ege 4Thn])%I uU <=d Yu[ t\/ X=!^] 3zH 进一步阅读 &d+Kg0 : - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Avd
^ - - 分析高NA物镜聚焦 3z)Kz*xr B~JwHwIhA zHL@i0>^ QQ:2987619807 P&)xz7wG
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