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摘要 3?<vnpN=5d FL}8h/ 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。 @ZWKs
U$%w"k7^(
^B>6! qyC"}y- 建模任务 pwQ."2x F.6SX (x
:\XD.n-n a$-ax[:\sm 开启Debye-Wolf积分计算器 'L7.a' MiI7s; xFh}%mwpt[ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 # jyAq$I0 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 G#>nOB GWsFW[T?~
mD:!"h/ )XWL'':bF 光源-入射场 Spb'jAKj' ?uLqB@!2 XooAL0w • 此处的波长设置为532 nm。 p;HZA}p \ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 {1mD(+pJ{ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 c'C2V9t • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 j&r5oD; Yi3DoaS;"
x[E`2_Ff 0 p}\!"&,^m 光学装置参数 /T0|<r!c xo}hu%XL -3C~}~$>` • 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。 e):
&pqA • 数值孔径设置为0.85。 Ogb!YF#e • 焦距设置为10毫米。 '-et:Lv7 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 -c. a7 #F
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L))(g][;
gBN;j 数值设置 Cs< d\"+ 1]"b.[P> ZCa?uzeo] • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 I2b[ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 *ZRQ4i[+ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 Ha<(~qf • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 fz%urbJR y3lsAe#
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FA7 +Q 近焦平面的电场和能量密度 UGIyNMY ie5"
[/I4Pe1Yj% 3SDw-k 文件信息 E0w>c'kH 1 #_R`(C{ wzF"^CJ SH"O<cDp Rgg(rF=K6 e4t'3So 进一步阅读 2x0[@cTi? - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 3(X"IoNQ - - 分析高NA物镜聚焦 8^2Q ~{i [W`
_` !fY'^Ya? QQ:2987619807 Y*0mC "n}
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