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摘要 lEO?kn.:z uuI3NAi~ 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。 U-Af7qO LFEp
[=XZza.z $x;tSJ)m~ 建模任务 +G5'kYzJ gzl%5`DB w
z7'n, [ |RHO+J 开启Debye-Wolf积分计算器 [WcS[](ob UlK/x"JDv xT{TVHdU •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 C#A@)> •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 c_~XL^B@ PRMZfYc
'b LP~ kA1RfSS 光源-入射场 z`\#$ =^BqWC2~ -6uH. • 此处的波长设置为532 nm。 PfVEv * • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Hm.X}HO0L • 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。 ot-(4Y • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 YH6snC$u 8&?^XcJ*x
a^@+%?X ceqFQ 光学装置参数 fy9uLl}h WEno+Z~=1' TAXd,z N • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 OZ eiHX! • 数值孔径设置为0.85。 V78Mq:7d • 焦距设置为10毫米。 g;$E1U=R-E • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 w+Ad$4Pf" gs$3)t
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dJ 数值设置 FL59 4;?1Kb# |__d 8a • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 >r~0SMQr • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 fwRGT|":B • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 b21}49bHN • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 uRP
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Q{O/xLf _wMc*kjJO 近焦平面的电场和能量密度 "_t4F4z &Y 'z?N
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c^ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 M\I_{Q?_ - - 分析高NA物镜聚焦 5Lw{0uLr KvGbDG %@>YNPD`E DQcWq'yY^ 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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