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摘要 vZjZb(jlN %xg"Q| 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。 -CBD|fo[h [8]m8=n
xPQL?. "DckwtG:% 建模任务 y4F^|kS) [ m6n hC
U</+ .$b 960qvz! 开启Debye-Wolf积分计算器 #)74X%4( %g^"] EF;,Gjh5p •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 J+2R&3;_O •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Pz473d -<oZ)OfU
b=LF%P c^S&F9/U* 光源-入射场 ]h@{6N'oNS Dd/}Ya(Gi 4
X`^{~ • 此处的波长设置为532 nm。 JSjYC0e • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 lgT?{,>RkW • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 T
T"3^@ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 G[6=u|(M F0;1zw
h)o]TV ;BTJ%F. 光学装置参数 6FjVmje ,OB&nN t> G%OpO.Wf • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 /=M.-MU2 • 数值孔径设置为0.85。 4A~)b"j5 • 焦距设置为10毫米。 \Da~p9T& • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ` u=<c cEi<}9r
F*<Ws;j |Ow$n 数值设置 lIl9ypikg Q-Y@)Mf~?0 ~7BX@? • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 7ukDS] • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 UCF[oO>v • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ):E'`ZP!F • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 IMR$x(g=
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X,53c$ bV7QVu8 近焦平面的电场和能量密度 DZAH"sb }2xb&6g~o
D[W}[r &|] Fg5 文件信息 !L$oAqW Bcm=G"" hGKdGu`0
9oD#t~+F4 <^'{ G Y;PDZbK3 进一步阅读 faJ8zX - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 Sh47c4{ - - 分析高NA物镜聚焦 h=mv9=x -9i+@%{/ ;@O(z*14@ Nuo<` 6mV@ 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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