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摘要 3KKq1][ \AD|;tA\vE 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。 4Rl~7| OZl0I#@A
KZ/2W9r_, 0 n)UvJ 建模任务 8{Wh4~|+ M[=sQnnSFW
W TC/mcS # 9ZO1\ 开启Debye-Wolf积分计算器 n{%[G2.A zhACNz4tJ S'q4va" •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xC$CRzAe5p •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ~uO9>(?D (ZK(ODn)i
OFw93UJ Y $K~ t'wr 光源-入射场 @|7e~U
] 2lhJ [PU0!W; • 此处的波长设置为532 nm。 Io)@u~yz • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ]1KF3$n0 • 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。 =Wl}Pgo! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 |H-zm&h>' :YN,cI d*
'.tg\]| v6KF0mqA& 光学装置参数 ^@xn 3zJ d-$/C| J 'Y-Y
By : • 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。 nOUF<DNQ • 数值孔径设置为0.85。 E#+|.0*!s • 焦距设置为10毫米。 gA DF • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 5!d'RBO q*K.e5"'
K(p6P3Z JXF@b-c 数值设置 | <l=i( NT [~AK9M 7-MkfWH2b6 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 s4{ >7`N2 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 o51jw(wO • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 $r=tOD4; • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Z\*jt B: RE75TqYW
'"Y(2grP si3@R?WR6* 近焦平面的电场和能量密度 *Nh[T-y(s SW_jTn#x
S-KHot ? qEV>$>} 文件信息 XfH[:XG3 IH~[/qNk $y+Bril5W
924a1
Q !G^CG YhNO{4D 进一步阅读 VRa>bS - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 l|&DI]gw - - 分析高NA物镜聚焦 xnD"LK z;ko ) h1.<\GO ]<IK0 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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