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摘要 kQp*+ras oIniy{ 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。 {Iz"]Wh<f _S,UpR~2W
dsOt(yNo %)Z,?DzZ 建模任务 +R7pdi /Ny#+$cfk
N_G84wxx c
D.; 开启Debye-Wolf积分计算器 >2F9Tz,3 #ro$$I; Yr\quinLL •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 d)0|Q •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 hkRqtpYK x=-(p}0o;<
7{]L{ j- WM%w_,Z 光源-入射场 "Th;YJu 7jHrLsB +~|Jn_:A f • 此处的波长设置为532 nm。 BSy{"K*M • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 :YPi>L5 • 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。 FAdTp.
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 F'"-aB ~ j\NCoos
2`rJ r ysCK_ 光学装置参数 o2;Eti QpA$=' ;mg.} fI • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 M`7[hr • 数值孔径设置为0.85。 a^\F9^j • 焦距设置为10毫米。 [mj=m?j • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 2jlz#Sk H0jbG;
k2fJ "a(e2H2&T4 数值设置 F+?i{$ C,%Dp0 7IQaXcl • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 <FAbImE} • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 K4o']{:U • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 VbTX;? • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 .wUnN8crQ qu!x#OY+
um%s9 5!pNo*QK 近焦平面的电场和能量密度 O3)B]!xL df {\O*6
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u* j'Q0DF=GV 文件信息 )T? BO (D6ks5Uui >DbG
)0| _zzT[} IWm@pfC+g -ik=P]? 进一步阅读 AZ4:3} - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 .3jijc j - - 分析高NA物镜聚焦 Dx=RLiU9 0M)\([W9& 2pvby`P4 QQ:2987619807 ,7Ejb++/M,
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