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摘要 oxs#866x <YY 14p 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。 Ytkv!]" !zo{tI19
2ESo2 (HVGlw'` 建模任务 ";F'~}bDA aOp\91
G[=c
Ss, Dtk=[;"k2a 开启Debye-Wolf积分计算器 S'" Df5 C]6O!Pb0 Vksuu@cch •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Da|z"I
x •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 AH^/V}9H 80I#TA6C
^c|/*u kmW4:EA% 光源-入射场 s<Ziegmw|g ;p//QJB9 *w&e\i|7 • 此处的波长设置为532 nm。 ,bi^P>X • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jd:6:Fm • 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。 zPO9!?7| • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 HN"Z]/5j F5<Hm_\:
N7"W{"3D .Mbz3;i0 光学装置参数 vP&(-a 1Mzmg[L8 9;{CIMg& • 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。 CJ}%W# • 数值孔径设置为0.85。 ?9/G[[( • 焦距设置为10毫米。 :;}P*T*PU • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 M%HU4pTW#o e
,(mR+a8
dPlV>IM$z jA1+x:Wq 数值设置 fhiM U8(& Ui~>SN>s kP:!/g • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 !L(^(;$Kgr • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 (QEG4&9 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 [y(MCf19 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 pBHRa?Y5 01]f2.5
Et$2Y-L. B\~}3!j 近焦平面的电场和能量密度 vh^VxS 9[4xFE?|
y[;>#j$ Q,g\ 文件信息 h p1Bi A.SvA Yn ?<!|
y29m/i: `Di{}/2 e~OpofJNb 进一步阅读 x2xRBkRg= - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ES[G - - 分析高NA物镜聚焦 V~GDPJ+ YK_7ip.a[ sHj/; -).C 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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