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摘要 E,wVe[0)f ?_oF :*~\ 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。 R64!>o"nED Ul_M3"Z
anj#@U;! Qd_Y\PzS 建模任务 gP-nluq Ja]?&j
osOVg0Gyj Io|X#\K 开启Debye-Wolf积分计算器 5jgdbHog] C@Nv;;AlU ^pS+/ZSi^ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xy8#2 •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 T/c<23i cO\-
y8s!M dLvJh#`o 光源-入射场 @)>D))+ aZet0?Qr {/LZcz[ • 此处的波长设置为532 nm。 :^'O}2NP • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 T#
lP!c • 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。 FZ|CqD"# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 !j1[$% =# Um)>2|rp}
\dlph !Y<oN~<%) 光学装置参数 2/36dGFH w-b' LP g7CXlT0Q6 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 BPqGJ7@ • 数值孔径设置为0.85。 yMc:n"-[ • 焦距设置为10毫米。 joXfmHB} • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 `_5GG3@Ff Z~6[ Z
++}\v9Er TwvAj#j 数值设置 ]DvO:tM H^~.mBP
n K'1~^)* • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 QM5 .f+/ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 aV`&L,Q)7E • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 pO~c<d}b • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 BHj\G7,S fd8!KO
Nt:8ogk/ /%n`V 近焦平面的电场和能量密度 "PH6e bm 9
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aF8k/$u 64j|}wJ$ 文件信息 Y&*x4&Lb wU`!B<,j `nJu?5
^1jk$$f yPu4T6Vv [U\(G 进一步阅读 LS.r%:$mb - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 -Dzsa - - 分析高NA物镜聚焦 H]31l~@] ~2uh'e3 ] c}91 Uh|>Skic4 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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