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摘要 DkIkiw{L n*1UNQp@]O 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。 9+:Trc\%N V;V9_qP,
Ef!F;D e)A c"xaN 建模任务 ?,NAihN] *G^]j
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Ojs\2('u OrBFe *2y 开启Debye-Wolf积分计算器 GZ={G2@=I l0_V-|x j;3o9!.s: •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 YV
msWuF •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 (tgaH,G V*aTDU%-.
m";gD[m 4Y!v$r 光源-入射场 UXP;' cMv3` $ ^kq! /c3r • 此处的波长设置为532 nm。 G!\xc • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 PG!vn@b6 • 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。 *l//r
V?l • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 F0\ry "(t hG^23FiN
H[r0jREK S6mmk&n 光学装置参数 >U)O@W) )B_h"5X4\y N[-)c,O • 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。 zYL^e @ • 数值孔径设置为0.85。 4Z] 35* • 焦距设置为10毫米。 p!ErH]lH • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 hd~rC*I d%hA~E1rR
UL%ihWq @-}]~|< 数值设置 YLGLr@:q .yPx'_e :+Kesa:E • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 67x^{u7 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ]@YQi<d2^ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 9YABr>
? • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 OxZ:5ps B}X#oA
%a `dOEO w3>|mDA}I 近焦平面的电场和能量密度 AHGcWS\,X iE(grI3
([~`{,sv t^hkGYj!2 文件信息 SO/]d70HG CvJEY 7krA+/Qr(
IJ;*N 3;:V1_JA x3|'jmg 进一步阅读 ub5hX{uT - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 '9@R=#nd - - 分析高NA物镜聚焦 !`lqWO_/
: =L%3q <]p 8BDL{?Mu !$Z"\v'b 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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