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摘要 &p=Uus __M(dN(^ 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。 m(SGE,("w &^Q-:Kxs8
mH2XwA| 5xe}ljo 建模任务 FIhq>L.q4 =B@+[b0Z
V/"UDof OjTb2[Q 开启Debye-Wolf积分计算器
4Ra lYldq)qB{ (CFm6p'RZ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 \=PnC}7I •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 "/[xak!g TELN4*
Uo?g@D QG
{KEj2V 光源-入射场 wm~35cF( (~ro_WC/I wb~BY • 此处的波长设置为532 nm。 ){^o"A?-: • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 -L&r2RF/ • 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。 lWr=79 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 y(/"DUx 0'q&7
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t4(Z@X$ j=b?WNK 光学装置参数 vOIK6- &iR3]FNI -{[5P! • 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。 e>z • 数值孔径设置为0.85。 WjLy7& • 焦距设置为10毫米。 N?7MYP • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ;PM(q<@\ ]e`&py E
lz1RAp0R" v$~1{}iI5 数值设置 $>^DkrOd NMJX ` tNpBRk(} • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ;;>hWAS • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^#-d^ )f; • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 jlaU3qXL • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 i/UDda"E M~'4>h}
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AzFd#P 近焦平面的电场和能量密度 iM
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@nWhUH% i28WgDG)5 c_V^~hq 进一步阅读
2fqg,_ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 #BPJRNXd - - 分析高NA物镜聚焦 <'T:9 vbA<=V*P ws/e~ T<c -d-vzri 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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