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摘要 c2fw;)j&X 8_T9[]7V8 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。 oh,29Gg $dF$-y<[0
SL?YU(a P}"uC`036 建模任务 c2:oM<6| ev1:0P
3|4<SMm +3]V>Mv 开启Debye-Wolf积分计算器 N@V:nCl b8|<O:]Hp S%df'bh$ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 L`"V_
"Q#0 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 <l<6W-I F[]6U/g n
$Ao'mT Oe lf^&m 光源-入射场 Zhc99 L&K j5rMY=|F 'CCAuN>J • 此处的波长设置为532 nm。 B{>x • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 [R<>3}50Y • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 >O~ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ,91 n ]E#W[6'VtB
t)4]2z)$ xMFEeSzl>S 光学装置参数 =Jswd Gyb|{G_ ~"r(PCa@ • 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。 $>rKm
• 数值孔径设置为0.85。 g1~wg$`S8S • 焦距设置为10毫米。 \6%`)p • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 I/go$@E" I?_WV_T&
o,{]<Sm 5),&{k! 数值设置 '~zi~Q7M %uvA3N> 0 KA@]! • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ,>Dpt< • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 @Y!B~ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 YmLpGqNv • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 &FWz7O>1 Ey{p;;H
`@{(ijg. u@t~*E5BpM 近焦平面的电场和能量密度 2x~Pq_?y "iUh.c=0F,
8L5O5F' ZtY?X- 4_ 文件信息 0{-?Wy ~U5Tn3'~ S}qGf%
m;!X{CV ha7mXGN% LQV&;O4' 进一步阅读 GU]kgwSfi - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 I8k+Rk* - - 分析高NA物镜聚焦 6VLo4bq 5
m@2=vq1f 4K*st8+bl- QQ:2987619807 Nw1Bn~yx<R
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