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摘要 1MF0HiC ::Nhs/B/ 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。 faJ>,^V# 9"TPAywd
9}TQu0 lbg^ 2|o~~ 建模任务 ]*Tnu98G} aRh1Q=^@(4
?7:?OX .!&S{;Vv?W 开启Debye-Wolf积分计算器 oB8x_0#n [61T$ . RlH~<|XK •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 #P''+$5, •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ~1`ZPLVG
, 7kS#`P
D]h~\ ONkHHyT 光源-入射场 Wxxnc#;lv 8UANB]@Y} 5jYZ+OB • 此处的波长设置为532 nm。 @}^eyS$|! • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 2\:z
• 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。 *YI>Q@F9 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 3X,SCG yye(^
:<}.3 Q?& `PY>p!E 光学装置参数 L< gp "e NSPa3NE xzRs;AXOp • 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。
_%`<V!RT\ • 数值孔径设置为0.85。 )=
,Lfj8x • 焦距设置为10毫米。 +-|D$@8S • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 M]Y72K^ u7Xr!d+wR
6.!3g(w xTJ-v/t3< 数值设置 ;{Sgv^A WG_20JdJY xGzp}
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 A/xWe • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 _v+mjDdQ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 PUdJ>U • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 zMXlLRC0 A-"}aCmik
ZL-YoMHc+_ jmAQ!y|W. 近焦平面的电场和能量密度 ~4Gs\U:!Q gyI(O>e
!"dbK'jb^ (j%d{y4 文件信息 1xJc[q .o2]ndT/J v%e-vl
Au6*hv3: KXgC]IO~ Z(8'ki 进一步阅读 4<['%7U_[ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 .=VtMi$n - - 分析高NA物镜聚焦 ^Fl6-|^~ 1D0_k 6!,Am^uXM Q/%(&4>'y 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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