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摘要 }^Be^a<ub bq[j4xH0X 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。 Ni*f1[sI< 2ME"=!&5
)k01K,%#) |!{Q4< 建模任务 }c1Vu j89|hG)2
/tl/%:U*. fN~kdm. 开启Debye-Wolf积分计算器 jK/2n}q&] G,M &z>ub0 zqfv|3-!} •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ,X(P/x{B •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 -Bbg'=QZa }3:DJ(Y
wLC!vX.S Os^ sOOSY 光源-入射场 9;2PoW8 LO]D
XW 9 ZOc1 vj • 此处的波长设置为532 nm。 J2Y-D'*s • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 "r @RDw
• 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。 J~KWn. • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 @*q WV*$h PxzeN6f
o0$R|/>i V&vU her0 光学装置参数 GY<ErS)2 Mf7Q+_! u8qL?Aj^ • 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。 I\DmVc\l • 数值孔径设置为0.85。 y[[f?rxz> • 焦距设置为10毫米。 `?LQd2p • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 7IW:,=Zk8+ ^@ s!"c
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&vV 数值设置 44FK%TmtF jm&?;~>O .z&V!2zp • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 E9pKR+P • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 KK4>8zGR • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 (q`Jef • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ~r;da 9 {dvrj<?
SjD, FP<RoA?W 近焦平面的电场和能量密度 z1}YoCj1 [0.>:wT
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M_e\ k1Zu&4C\ 文件信息 *bRer[7y W!q'wrIx( nR4L4tdS
u^a\02aV[ S_LY>k? $_ub.g| 进一步阅读 .B*Yg<j - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 2!f0!<te - - 分析高NA物镜聚焦 }u
cqzdk#2 1<A+.W 'D%No!+Py :|`'\%zW- 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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