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摘要 w?db~"T d O' apey 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。 J@4,@+X HXg4
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[ ]LiL;A& :87HXz6]jS 建模任务 !~5=tK H5'Le{
UN"U#Si) _;x7vRWmN 开启Debye-Wolf积分计算器 DX$zzf MY$-D+#/` S}T*g UO •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 R/UL4R,)^ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 F#az& LmA I vEr
Om/mpU/U 6d%|yl 光源-入射场 .^}
vDA EgY yvS) M^$liS.D • 此处的波长设置为532 nm。 z$q:Yg • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 IxxA8[^V • 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。 &\_cU?0d • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 5csqu^/y 6IQkP9P(
+ mqz)-x my|UlZ(qg 光学装置参数 e=<%{M& RlH~<|XK
jRv j:H9 • 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。 4)4E/q/5 • 数值孔径设置为0.85。 =%Yw;%0)Y • 焦距设置为10毫米。 z12c9k%s • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 UFED*al# =rrbS8To=
.eSMI!Y= > 10pk 数值设置 ;J)8#| \EC=#E( O [81nlhS0 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
7z?rx • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
Owa]ax5 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 c_33.i"I} • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 )^ky @V mu!hD^fw
6a=Y_fma %](H?'H 近焦平面的电场和能量密度 ~D9VjXfL) t#p*{S 3u
)/:&i<Q: =:!$'q: 文件信息 vX'@we7Q{ bLHj<AX#>| mN9Uyz5G : cmQ
w d/Z258 2[*r9%W 进一步阅读 \3ZQ:E}5 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 V@(7K0 - - 分析高NA物镜聚焦 #]@<YKoV{ .kGlUb?^Q P0En&g+~ QQ:2987619807 LQnkpy3A
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