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摘要 5"am>$rh &t/<yq}{ 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 Sqf.#}u<= iwJ-<v_:h
gVU\^KN] TDIOK 建模任务 iT5SuIv a<'$` z|s
Zk#i9[g9* .eNwC .8i 开启Debye-Wolf积分计算器 8.Ef 5-m HoE.//b kQd[E-b7 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 &NjZD4m`= •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 y/I~x+y /v)! m&6]>
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k(, 光源-入射场 ,DuZMGg .cS,T<$ pt%~,M _ • 此处的波长设置为532 nm。 qb>r\bc • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 @GZa:( • 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。 &@utAuI • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Usf"K*A 5rA!VES T
vDeG20.?Z :.[5(' 光学装置参数 uxMy1oy RrU~"P1C a-A+.7 • 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。 D2%G.z • 数值孔径设置为0.85。 |z|)r"*\4 • 焦距设置为10毫米。 =R;1vUio • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 PtQ# @EP{VV
QjjJtKz wJos'aTmE 数值设置 '"]>`=R BdB` 7! b)'W? • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 -~ O;tJF2 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 w4fJ`, • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 76_8e{zbr • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ssX6kgq_( S5E,f?l
.H(}[eG_ iWN.3|r 近焦平面的电场和能量密度 TaQ "G X:SzkkVl7
r< ?o}Qq a[P>SqT4` 文件信息 ]i,Mq ^W[B[Y<k GkGC4*n
snTJe[^d K!-&Zv :S99}pgY 进一步阅读 OZC/+"\, - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 }Cmj (k`~ - - 分析高NA物镜聚焦 x#F1@r8R Qk~0a?#y5 ]IHD:!Z-= k$0|^GL8 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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