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摘要 Q>8pP \ho frN3S 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。 k=/eM$": 4DLq}v
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A VXm[- 建模任务 !gH9 ay mJC3@V
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9s` /~ a@ M=y0PCD 开启Debye-Wolf积分计算器 4:mCXP,x <y)E>Fl ;;V\"7q' •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 47UO*oLS •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +a|/l 7>i2OBkAhB
F9H~k"_ZJR YQgNv` l} 光源-入射场 c8A`<-\MfB tNnyue{p ksWSMxm • 此处的波长设置为532 nm。 6^#uLp> • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 4;KWG}~[o • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ZPO|<uR • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 4nkE IZ R$m`Z+/@
$/_qE "tu*YNP\Q 光学装置参数 &~-~5B|3" ^#e~g/ op7FZHs • 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。 S>Z|)I • 数值孔径设置为0.85。 cxP6-tV% • 焦距设置为10毫米。 T_#,
A0 G • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 f h<*8w0H x&=9P e(
4MW ]EQ- fgF;&(b 数值设置
27 GhE wW`}VKu F}X0', • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 mBk5+KyT • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 !/I0i8T • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 4TRG.$2[ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 qpqokK l1+[
G&9#*<F$c \ijMw 近焦平面的电场和能量密度 c3xl9S,5 Hs0pW5oZ
BC/_:n8O 1n%8j*bJq 文件信息 y,m2(V }zMf7<C 8SmjZpQ?
(P@Y36j>N #y; yN7W v[S-Pi1 进一步阅读
RiFw?Q+ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 l]#!+@ - - 分析高NA物镜聚焦 ?m"|QS!!K 'Bq ZOZw Y=B3q8l5 wH6u5*$p 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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