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摘要 Gt$PBlq0 x31Jl{x8\? 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 7v
V~O@JP (R]b'3,E$
5ajd$t (mgv:<c;BA 建模任务 Ay|K>8z b[^|.>b
`zOn(6B;U Z#zXary5s 开启Debye-Wolf积分计算器 ~\OZEEI WesEZ\V 3vj1FbY •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ^WUG\@B •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 9'0v]ar Q#PkfjXS
$Dm|ol.Z MI,kKi 光源-入射场 ki?ETC t_hr$ { .zo>,*:t • 此处的波长设置为532 nm。 o)+Uyl • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 FvVM}l' • 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。
j>)yV@g/ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 _n+
5{\z "H|hN
}CQ)W1mO" SquuK1P= 光学装置参数 evlz R/ I(va;hG<o -DWnDku8= • 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。 <|;)iT1VeT • 数值孔径设置为0.85。 aA=7x&z@ • 焦距设置为10毫米。 _)MbvF • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 QFU1l"(qGk Id=g!L|
HME`7 dw? z+]YB5zK% 数值设置 B qcFbY Fjw+D1q. jfjT::f>l • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 7 ;SI= • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 /^':5"=o • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 HG&rE3@ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 +&.wc;mi %<h+_(\h
c52S2f7 :ywm 4) 近焦平面的电场和能量密度 :\KJw lO=~&_
o,_R;'\E[a }o7"2hht 文件信息 q]wP^;\Jl `Zd\d:Wyv
t&H3yV nE=,=K~ +t*Ks_V,* G'(8/os{ 进一步阅读 ,_I#+XiXY - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 E\vW>g*W - - 分析高NA物镜聚焦 A x'o|RE)x 66|$X, 4+q3
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