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摘要 }kK[S|XVO @qjfZH@ 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。 X*Dj[TD] I,VH=Yn5,
3=$q b0A1hb[| 建模任务 TsUOpEuX ,H2D
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+ =w5O&( 开启Debye-Wolf积分计算器 PN<C=gAe V8wKAj
Ux :%AL\n •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 1q3(
@D5~+ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 p=B>~CH ~-t>z
P"?FnTbv[ N0w`!<y:c 光源-入射场 ym/fFm6h pD2<fP_ ;k86"W • 此处的波长设置为532 nm。 ^o@,3__7Q • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 j.ldaLdG • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 7`H
1f]d • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 3bd5FsI^pU (NK9vW4F
OxtOd\0$ d:q + 光学装置参数 J~iBB~x. F@!Td(r2 9F-
)r' • 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。 P;8>5;U4- • 数值孔径设置为0.85。 s (LT • 焦距设置为10毫米。 a7/-wk • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 r-IVb&uFb 0\~Z5k`IT
X$\i{p9jw 8; R| 数值设置 4E[!,zvl EQIo5 @[?!s%*2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 OR Wm
C! • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 $hVYTy~} • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ]:$
O{y • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 C#=bW'C 0 Hw-59MK
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F$@)A 近焦平面的电场和能量密度 5ZPzPUa8~ Gy Qm/I
3PUAH /_-;zL 文件信息 W"xP(7X ^D_/=4rz8 +~U=C9[gj
wFIh6[3 (5Tvsw` wVA|!>v 进一步阅读 a>B[5I5 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 qy!Ou3^ - - 分析高NA物镜聚焦 >(tn "2 ~ZlC
' j#6|V]l p'?w2YN/ 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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