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摘要 "FD<^
(jD'+ "? 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。 DKe6?PG ^Tb}]aHg
$w 5#2Za V,99N'o~x 建模任务 "H
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(+h)#![ Nv}U/$$S 开启Debye-Wolf积分计算器 Uqb]e?@ P]~N-xdV Z1XUYe62 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 (CKhY~,/u •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 KqT#zj
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:HQ8M*o Qivf|H619 光源-入射场 7C,<iY #"3[f@|e ze#rYN vo/ • 此处的波长设置为532 nm。 DctX9U( • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 [XA&&EcU • 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。 wdN>KS2! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 bUY:XmA #U\&i`
u&?yPR WcV\kemf 光学装置参数 Zi2Eu4p l{ Mm:a+T E-5ij,bHv3 • 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。 Qd&d\w/ • 数值孔径设置为0.85。 rw40<SS"Z • 焦距设置为10毫米。 02]8|B(E90 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 8.q13t!D , u8ZS|9
iZDb.9@&t sp=7Kh?|> 数值设置 '/gxjr& &Cx yP_ &"~,V6,q • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 dd?x5|/# • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 k=ior • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 p3,(*eZ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 e$p1Th*|]4 !DY2{Wb
9}'l=b:Jms }5fI*v 近焦平面的电场和能量密度 wHo#%Y,Nmi _^ CQ*+F
]XpU'/h>q; 5W:Gl?$S} 文件信息 3Aqe;Wf9%+ Ca`/ t8= lyOrM7Gs
)+Y\NO?O P}.yEta ^,ZvKA"}+/ 进一步阅读 rH}Dt@ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 a-UD_|! - - 分析高NA物镜聚焦 W~+!"^<n )P(d66yq'u }{w_>!ee ^}Dv$\;6 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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