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摘要 ugOcK Gf &}6=V+J; 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。 >QCVsX>~ +YXyfTa
w<>B4m\ y/E%W/3 建模任务 (.Sj"6+ Rzw}W7zg[
/:l>yKI+~ (tys7og$' 开启Debye-Wolf积分计算器 -GQ`n01 . F_pP2A ?bY'J6n. •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ``U>9S"p) •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 G3m+E;o1 %vgn>A?]1
CPAizS 90(JP- 光源-入射场 rqSeh/<iD K%)u zP 1ih|b8)Dn • 此处的波长设置为532 nm。 [/\}:#MLe • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 <$R'y6U: • 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。 |}=xA%) • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ELPzqBI wm_xH_{F
rdSkGb sZA7)Z`7 光学装置参数 vT)FLhH6* \\xoOA. ~}+F$& • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 VI/77 • 数值孔径设置为0.85。 RX \%R • 焦距设置为10毫米。 vjmNS=l • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 u8 Q`la 3P N<J
Onz@A" ZuH@qq\ 数值设置 ?t46TV'G S8 .1%sw 7a\at)q/y • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 gd#+N]C_ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 \AQ*T`Dq • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 RR
|Z, • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 gLy1*k4 N"L@
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X 近焦平面的电场和能量密度 [3o^06V8j m - ]E|
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(?~dq ]O]6O%.ao 文件信息 L.X"wIs^ '(fQtQ% j2^Vz{ &!N9.e:-] RA^6c![ 2Kwr=t 进一步阅读 !-B$WAV - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 S+2we - - 分析高NA物镜聚焦 _D.4=2@|l8 E7mB=bt>= J@$KF GUs QQ:2987619807 As"%
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