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摘要 Fv74bC% t] aea*B 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。 ZfrVjUB "ZwKk
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n_?tN\M !-<p,z 建模任务 7aV%=_ QnQOm""
ntFT>g{B #T w@wfaq) 开启Debye-Wolf积分计算器 M{g%cR0 +N`ua U*3J+Y •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 $5x ,6[& •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 UT0){%2@ 2i;7{7
PHOP%hI$ zk-.u}RBFG 光源-入射场 %D$]VSP; GZI`jS"lU #7ohQrP • 此处的波长设置为532 nm。 |a1{ve[ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ~5FW[_ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 LUB${0BrA • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 g0R~&AN!g h/?l4iR*
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sL?Y 光学装置参数 )nL`H^ ^8.]d~j >B]'fUt5a • 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。 I:K"'R^ • 数值孔径设置为0.85。 ^[:p|U2mA • 焦距设置为10毫米。 !;?+>R)h • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 cufH?Xg< M5gWD==uP
|$?bc3 `tP7ncky 数值设置 X}+>!%W!} 3EJt%}V$k EoK~S\dS • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 eek7=Z • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ;4Y%PVz~D • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ggJO:$?$L • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^R:cd8+?% ^fZ&QK
5[c^TJ3 uEX!xx?Q# 近焦平面的电场和能量密度 PLK3v4kVM! j~!X;PV3
8F._9U-EN Q ]}Hd- 文件信息 M5 <@~V/[ T}8Y6N<\m =Xo
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%i5M77#Z z CvKDlL l<A|d{" ] 进一步阅读 4O35"1 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 yU9DSY\m{ - - 分析高NA物镜聚焦 ax (c# 2 B *s:(jDlv "1%5, 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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