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摘要 Kpg?'
!I ,B~5;/| 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。 Rtu"#XcBw+ _`I}"`2H
O=[Q>\p KS'n$ 建模任务 aPdEEqc\l ))%f"=:wt
I A%ZCdA; {^D; ($lm 开启Debye-Wolf积分计算器 =,b6yV+$D 1oc@]0n 4Ei8G]O
$_ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 8NkyT_\ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 u`CHM:<<? 5e3p9K`5
#iKPp0`K* Z9G4in8 光源-入射场 0GlQWRa 2qdc$I&$ .p=OAh< • 此处的波长设置为532 nm。 c/7}5#Rs • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 P{LS +. • 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。 /X]gm\x7s • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ppo.# p0w 8J#x B
QQ`tSYgex L+mE& 光学装置参数 97[wz C, 4.Q[Tu 1N_T/I8_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。 ^7uXpqQBr • 数值孔径设置为0.85。 w&@zJ [ • 焦距设置为10毫米。 e*}*3kw)T • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 XuWX@cK 2Wg:eh
!</U"P:L Y<IuwS 数值设置 *LMzq9n3o tPa(H; g(auB/0s • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 &zd@cr1 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^W(ue]j}o • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 LF`]=.Q • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 <ne?;P1L p$G3<Z&7
2ql)]Skg6 k`o8(zPb 近焦平面的电场和能量密度 tU$n3Bg 9_?<T;]"
fWC(L s OLtXk 文件信息 Wy\^} Rp;"]Q&b 7O8 @T-f+2 w:9`R<L W[k rq_c- E7i/gY 进一步阅读 KwV!smi2 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 0i"2s}^+_ - - 分析高NA物镜聚焦 Ie
K+ #eN2{G=4+ CzY18-L@EX QQ:2987619807 TV0sxod6
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