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摘要 Q0J1"*P0 k1B
](@xt 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。 Ng#psN IK -vcG Ic/hVKYG5 Cd%5XD^ 建模任务 F-;J N AwJg/VBo) 6N@=*0kh- b^W&-Hh 开启Debye-Wolf积分计算器
4E''pW]8 ZdW+=;/# 3qWrSziD •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 %xgP*%Sv2 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 qYoW8e =D(a~8&, v^C\
GDH 9wL2NC31Q 光源-入射场 zdP?HJ=F
qCI&H7u@ #/qcp|m • 此处的波长设置为532 nm。 ^*P?gG • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 G@s:|oe • 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。 +R~]5Rxd • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 r]e{~v/ C
>OeULD !&U75FpN}: |.; N_i 光学装置参数 ZcA"HD% +k=*AQt^8 tY_=[6?Zu • 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。 ?wtKi#k'v# • 数值孔径设置为0.85。 ]yOM • 焦距设置为10毫米。 KDN#CU • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 \KV.lG! kHK<~srB I(6%'s2 dz#"9i5b 数值设置 }-[l)<F: P}6#s'07~ zfU Do`V~ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 M.g2y &8 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 B}
qRz • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 {A}T^q!m] • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 r,eH7&P9{ }%KQrlbHJl &tOo[U? rbf5~sw&8+ 近焦平面的电场和能量密度 hx^@aI ZPf&4#| zZ}.2He8 R/{h4/+vJ 文件信息 9ERdjS
4H;g"nWqO 2`i&6iz 5]{rim &Zz&VwWR |(~IfSE2 进一步阅读 7:~3B-Tb - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 `y'%dY}$n - - 分析高NA物镜聚焦 i(A`'V8GY z7fX!'3V 1drg5 6X ]I`e 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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