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摘要 O'(vs"eN V}?5=f' 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。 g<Xwk2_=g -D(!B56_
=G :H)i 'cv/"26# 建模任务 YoA$Gw2 -M}iDBJx>#
W#Z]mt B q)X&S*-<o~ 开启Debye-Wolf积分计算器 C'#:}]@E 3IIlAzne; Sz&`=x# •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Yaqim<j •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 dmne+ufB fx},.P=:*
5l#)tX.by T7`Jtqf 光源-入射场 iuEdm:pW {H74`-C)W FgxQ}VvlH • 此处的波长设置为532 nm。 :%gBcL9T • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 \=JKeL|6[S • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 3 0Z;}<)9 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 AF
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~p.23G]x smggr{- 光学装置参数 p|%)uA3'/ '4iu0ie>D gd*\,P • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 G(>a LF • 数值孔径设置为0.85。 ;FUd.vg{ • 焦距设置为10毫米。 `Cc<K8s8 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;%} w[iQndu
e=U7w7(s9 <Ip}uy[Y 数值设置 6m9Z5:xG yI!K
quMC z|Xl%8 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 YG_3@`-< • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 I/adzLQ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 xAI<<[- • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 JW$#~"@r R!O'DM+
UU_k"D~ >. A{=? 近焦平面的电场和能量密度 :\ S3[(FV |b@-1
2neiUNT C..O_Zn{g 文件信息 "2)T=vHi# ^U52
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g)zy^aDf q8U]Hyp(` z;-2xD0&U[ 进一步阅读 a}yJ$6xi - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Gc>\L3u - - 分析高NA物镜聚焦 j=7 ]"% W];4P=/ B!:(*lF u{si 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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