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摘要 = .`jjDJ !M;A*:- 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。 f=`33m5 o| D^`Z 4:1)~z _k2w(ew? 建模任务 4D"4zp7 Z]vL%Gg*! ZHkw6@| aB"xqh)a}T 开启Debye-Wolf积分计算器 (C S8(C4[ SDBt @=Nl 8Xn!Kpa •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ;7rv •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 3z[$4L'. :a3xvN-l $}tjS3klr Gt~JA0+C)7 光源-入射场 Do*n#= eVt1d2.O pn\V+Rg' • 此处的波长设置为532 nm。 G/{
~_&t • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 9B/1*+ M • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 wss?|XCI • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Q_O*oT(0 9lspo~M MYdx .NZT #jS[ 光学装置参数 %Kto.Xq DWf$X1M 5 DFZ^~ • 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。 {p/YCch, • 数值孔径设置为0.85。 g}Qx`65: • 焦距设置为10毫米。 SY
_='9U • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 G]*|H0j !'W- 6f mEDpKWBk )Yj%# 数值设置 {9'M0= qnIew?-* +)/Uu3"= • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 LP<<'(l` • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 `s/?b|, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 I3) Zr+ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ?L|yaC~ p538r[f< J@#?@0]F ]WL|~mG 近焦平面的电场和能量密度 z<n-Gzwk KoHGweKl# F
?=9eISLJ l(:kfR~AC 文件信息 J8Z0D:5 bFGDgwe z ];FtS>\x M_1;$fWq e!X(yJI[O6 PK:2xN:= 进一步阅读 <P4FzK - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 r"]'`qP, - - 分析高NA物镜聚焦 .eF_cD7v E1*QdCV2 ?R'Y?b =m tY 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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