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摘要 X,G<D} rfk{$g 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 lk>\6o: sT;wHtU
G QYR`;> iyn9[>je 建模任务 3O,nNt;L{ wp@_4Iq1$
opH!sa@U P4@`C{F5m 开启Debye-Wolf积分计算器 ?9t4>xKn ;qaPK2a8 @<P2di •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 t+a.,$U •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 F` 7v 8xENzTR
x/?ET1iGt Wxj_DTi[1" 光源-入射场 =p_*lC%N -gvfz&Lz :|n[z jK/S • 此处的波长设置为532 nm。 9)7$U QY • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 LWCFCkx% • 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。 :EOai%i • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 S L
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s|WwBT _Z(t**Zh6y 光学装置参数 Dizz ?O >OaD7 6C2~0b • 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。 |'z8>1 • 数值孔径设置为0.85。 o6vnl • 焦距设置为10毫米。 cCZp6^/<x • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 rnZ$Qk-H Os<E7l zqO
>[Vc$[62 X8ulaa 数值设置 ZGZNZ}~# 8</wQ6&| -Fd&rq:GB( • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 +4-T_m/W/ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 y nmjIQ
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 V~/G,3:0y% • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 9" q-Bb dCi:@+z8
6C&&="uww '$OUe {j< 近焦平面的电场和能量密度 b;b,t0wS rhc+tR
}T4|Kyu? i*=~mO8E 文件信息 ^($'l)I ~uc7R/3ss d 5yEgc;z
D#LV&4e>.E l$/pp 2yK">xYY@ 进一步阅读 Wu{=QjgY - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
;v.[aq - - 分析高NA物镜聚焦 VVDN3 j"nOxs ?:wb#k)Z/ W#bYz{s. 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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