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摘要 7- LjBlH 7<) 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。 {D",ao
X>uLGr>
!e<2o2~. -(WRhBpw 建模任务 Y7g%nz[[ Rzsu 7w
9#hp]0S6 Ad-5Znc5 开启Debye-Wolf积分计算器 Pf%I6bVN9 c;"e&tW 286reeN/e •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 .),9qz` •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 hg0{x/Dgny AhA&=l
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r_Ou\|jU ]9w8[T:O 光源-入射场 >jmHe^rH AD`5:G u tkdL4G}' • 此处的波长设置为532 nm。 L;M@] • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 &{<hY|% • 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。 :
KFK2yD • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 JM/\n4ea: v%2Dz
7 qn=W t&w.Wc X) 光学装置参数 !Z\Gv1 Gukvd6-g9b 1##@'L|u • 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。 M"p%CbcI] • 数值孔径设置为0.85。 9a]o?>`E • 焦距设置为10毫米。 d&|5Rk
~ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 C<9GdN @oH\r-jsgu
acUyz2x mDv<d =p! 数值设置 c C) <Y#1 9yTDuhJ6 @@\px66 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 wX6-WQR • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 `DSFaBj, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 *5s*-^'#! • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 D'ZUbAh! tzgaHN
Uj 4HVd >f^kp8`3{Y 近焦平面的电场和能量密度 0<4'pO.6Hq %q;y74
wi.E$RckD #pW!(tfN^a 文件信息 (Lh!7g/0N W;!V_-: D8E^[w! e~># M$ 7tJ#0to GeB-4img 进一步阅读 lF46W - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 z,dFDl$ - - 分析高NA物镜聚焦 k+i0@G'C( OaoHN& " $JBb]
v8_ QQ:2987619807 =1!.g"0
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