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摘要 X%I@4 B7Ts Jm=3%H 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。 -AL^ \|vo@E
7lYf+&JZ {y{O ze 建模任务 F'wG% ~Q^.7.-T
V9KRA 1 `<@ "WSn 开启Debye-Wolf积分计算器 a"}ndrc* NHU5JSlB ?!"pzDg •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 j7Zv"Vq@ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 t0<RtIh9e gr!!pp;
g9Dynm5 1e9~):C~W 光源-入射场 yz>S($u ^Et^,I:` kxrYA|x • 此处的波长设置为532 nm。 "\lOOp^- • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Bvj • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 _^?_Vb • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 {qSMJja !t 8YPX8d8u
lP4s"8E`h N.|zz)y 光学装置参数 D0_CDdW%7 rw
2i_,.*~ Jzp|#*~$E • 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。 |A|K); • 数值孔径设置为0.85。 1#|lt\T • 焦距设置为10毫米。 o*~=NoR • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 [@pumH> $Ups9p Q
FBrh!vQ< x!7!)]h 数值设置 M`iE'x bO('y@)X ~USyN'5lU7 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^IvQdVB • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 W}k/>V_ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 1JOoICjB • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n%}#e! `PLax@]2
C%%gCPI^y i}f" 'KW 近焦平面的电场和能量密度 3C;;z IW}Wt{'m
?{L'd Ai:,cY5% 文件信息 39pA:3iTd EIpz-"S
1=X1<@* 6B
b+f" RA){\~@wC W8-vF++R 进一步阅读 dtG>iJ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 6Xn9$C) - - 分析高NA物镜聚焦 WXf[W WFmW[< g 6@:<62!; QQ:2987619807 DHvZ:)aT}
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