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摘要
K];] iTq&h=(n 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。 0C%IdV%CU 5NUaXQ
SO *oBA' T=u"y;&L 建模任务 ?xH{7)dO 4V4S5V
2"Wq=qy\J (?8i^T?WP= 开启Debye-Wolf积分计算器 vJGH8$%;, 4]m{^z`1 -.?
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tY •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 d3q.i5']G •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ,)*[Xa_n jQm~F`z
],0I`!\ 68h1Wjg:"! 光源-入射场 5PZ7-WJ/ 3Fn}nek {
"Cu)AFy • 此处的波长设置为532 nm。 #~/9cVm$ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 As>Og • 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。 /iM1 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 1ow,'FztPt //|B?4kk
V6[jhdb PVF:p7 光学装置参数 WvT H+ pXl qE, <";1[A%7< • 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。 4(P<'FK $ • 数值孔径设置为0.85。 \^9n&MonM • 焦距设置为10毫米。 WgR%mm^ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 C^,baCX #tHYCSr]
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X 数值设置 E_A5KLP d9S?dx v&;JVai • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 0_ST2I"Ln • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 <)a$5"AP • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 dF 6od • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 -f ~1Id kZG;\
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近焦平面的电场和能量密度 $rk=#;6]v; Q.eD:@%iE
f?=0Wzb w=!xTA 文件信息 "O9n|B oXht$Q zfI{cMn'J
x?B`p"ifS q:M'|5P (-0d@eqw 进一步阅读 6p&2A - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 q { - - 分析高NA物镜聚焦 hNYO+LrI) p|nPu*R-\ VhLfSN>W _8y4U[L 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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