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摘要 9=sMKc%!- x<j($iv 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 mSqk[Ig\ 1[,#@!k@
Y=#mx3. v:so85(S< 建模任务 7cQHRM+1 _a:!U^4
zke~!"iq tI6USN% 开启Debye-Wolf积分计算器 %d~9at6-B ~`Gcq"7,! b&_u
O •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 )QJU]G •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 B[k+#YYY "#"Fp&Z7
Aghj) V I'wk/ 光源-入射场 mU0r"\**c3 "=0lcbC js$a^6 • 此处的波长设置为532 nm。 >@92K]J • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 QK/+*hr; • 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。 %v6]>FNP'3 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 GF,|;)ly ($ 1<Dj:
J7aK3he ]9l% 光学装置参数 pDnFT2 "5z6~dq DcvmeGl • 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。 T"0)%k8lJ • 数值孔径设置为0.85。 dJ"xW;" • 焦距设置为10毫米。 %emPSBf@ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 jH#^O;A Gxt<kz
jgfP|oD UHDI9>G~, 数值设置 5@r Zm4U ~k<31 ez 9tW.}5V • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 B*~Bm. • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 IgnY*2FT • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 M:q;z( • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Q)i`.mHfFI 5WNRo[`7
x@RA1&c o_^d>Klb8 近焦平面的电场和能量密度 ezy5Jqk5% xbC-ueEj
Ej3hdi) >^)5N<t? 文件信息 g"AfI >Ti2E+}[M Nk~dfY<s
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UE;)mZ=l| 进一步阅读 =id $ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 :[rKSA]@ - - 分析高NA物镜聚焦 ^%/5-0?xE KO;6 1y: x;]{ 8#-z |MR?8A^" 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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