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摘要 'Jl |-RUd AIU=56+I\ 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。 |DBj<|SX Pn| ;VCh
f2f2&|7 suF<VJ)&s 建模任务 Z,Z4Sp "!F%X%/
yPXa \Hs*46@TC 开启Debye-Wolf积分计算器 )nM<qaI{ 2.>aL rY,zZR+@ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 mQka?_if) •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 mNk@WY_F T?+%3z}8
-2/&i b2 5.CGF 光源-入射场 RoLN# h; "pAE z55g'+Kab • 此处的波长设置为532 nm。 =v:}{~M^$ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 F>lM[Lu# • 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。 kuI$VC • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 gCL?{oVU D_)N!,i
3n3$? oV <To$Hb,NP 光学装置参数 &y&pjo6v1 f>zd,|)At 5I>a|I!j • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 me+u"G9I; • 数值孔径设置为0.85。 0 H0U%x8 • 焦距设置为10毫米。 9cXL4 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 wvcj*{7[ m88(f2Ch
JKY [U@;EeS 数值设置 E@J}(76VS 7:'5q]9 Sah!|9 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 u$rSM0CJ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 a^eR~efdu@ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 O^DLp/vM • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 2UeK%-~W? xFA+ZjBC
kk$D:UQX qoAJcr2uN 近焦平面的电场和能量密度 4K0Fc^- IO{iQ-Mg
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MXwP 文件信息 sB=s .`9 /}Ct2w&<k Z jn![
zEk/#& l<UA0*t X&gXhr#dL\ 进一步阅读 BmFtRbR - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 j)mi~i*U - - 分析高NA物镜聚焦 ZK`x(h{p) bC,SE*F\ us )NgG #&Fd16ov 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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