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摘要 K)k<Rh[< }f7j8py 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。 2jCf T>`3 QoH6 9490o:s 6Sn .I1Wy 建模任务 .Rf_Cl y Fq&8 x<X }|5Pr(I ?p8_AL'RS 开启Debye-Wolf积分计算器 gt w Q- D*|Bb? WQO) =n •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 K8Y=S12Ti •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 x`)&J
B T:W4$P x;<W&s}( 5bpEYW+ 光源-入射场 BsYa3d=} fvxu#m= Aj]V`B:65 • 此处的波长设置为532 nm。 -v|qZ' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 1|-Dj| • 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。 "kgdbAZ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 *<ewS8f*6 UByv?KZi -_eLf#3 $l&(%\pp 光学装置参数 2x0<&Xy#P _b;{_g /FEVmH?
• 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 aPbE;"
f • 数值孔径设置为0.85。 KRDmY+ • 焦距设置为10毫米。 "C0Q(dr/n • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 0F><P?5 Bh]P{H% V[vl!XM K~uq,~ 数值设置 =
6\ ^% M?uC%x+S$_ scLll ,~ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 _MX>#!l • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 :'*~uJrR • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ,^f+^^ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 HJYScwjQ;` (+y =^ 50FI| dT1H 近焦平面的电场和能量密度 F;0}x;:> ?o#%Xs IG9VdDj ur7q [n 文件信息 )iK6:s# H-f X(9 Is?La ':m,)G5& *w0%d1 PQ$%H>{ 进一步阅读 *CTlOy - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 eb"5-0 - - 分析高NA物镜聚焦 :^3LvPM hJ~Uf5Q Qe0lBR?H yT9@!]^L 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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