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摘要 %%T?LRv `$Y%c1; 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。 H-qbgd6&>R pM-mZ/?
~hb;kc3 AbL(F#{ 建模任务 N *,[(q "#8I &xZK
w$0*5n>) |,T"_R_K 开启Debye-Wolf积分计算器 `4,]Mr1b 6~O;t'd ]zz%gZz •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ui80}% •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 DFQ`<r&! lXRB"z
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0lm7 光源-入射场 cv_t2m xD9ZL y/>Nx7C0=2 • 此处的波长设置为532 nm。 J4Ca0Ag • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 }_D{|!!!T • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 5R6QZVc • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 epI~w [W99}bi$
P! P` MX R@KWiV 光学装置参数 SC--jhDZ p\}!uS4 ( (ZP e{;L. • 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。 f\z9?Z(~ • 数值孔径设置为0.85。 wj8\eK)]L • 焦距设置为10毫米。 ]}pAZd • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 (!a\23 :4)lmIu
w+{{4<+cd [$M l;K 数值设置 C't%e (`<B#D;
MEOfVh • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ~ujg250.L • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <bJ~Ol • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 }Qh%Z) • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 a
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UMH~Q`" 'i;ofJ[.c 近焦平面的电场和能量密度 \}Kad\) +!t *LSF
ltHuN;C\ n65fT+; 文件信息 =nCV.Wf _he~Y2zFz Up>,~bs]
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aqwW`\ mG%cE(j*D 进一步阅读 ^.M_1$- - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Y5TBWcGU% - - 分析高NA物镜聚焦 7N0m7SC zu1gP/ fVq,? Koz0Xy 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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