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摘要 Y}x>t* I qUh2hz: 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。 ;QWIsVz MPCBT!o4Z
3Iua*#<m, (g EBOol 建模任务 fg
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5G::wuxk dUsYZdQs 开启Debye-Wolf积分计算器 E4xj?m^(y= .|hf\1_J Hv!U|L •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Mc=$/ o •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 >,TUZ j`oy`78O
io _1Y]N n\QgOSr< 光源-入射场 Q(@U2a8 ~s%
Md 0vFD3}~> • 此处的波长设置为532 nm。 L\Aq6q@c • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Y?S!8-z • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 jB`,u|FG • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 | 1E|hh@k E7NV ^4h
LwrUQ) 5XO;N s 光学装置参数 l9}3XI.= [.m`+ ?
K;dp • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 &7<TAo;O • 数值孔径设置为0.85。 Kw-gojZ • 焦距设置为10毫米。 G]D+Sl4<7i • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 <PapskO> y603$Cv
6,)[+Bl 4NGA/
G 数值设置 1HXjN~XF Z8zmHc"IH wN`jE0
{ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ~5_Ad\n9 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 {/"2Vk<H8 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 !>v2i" • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 :ZTc7} gGr^@=;YC
wLmhy, $eD.W 近焦平面的电场和能量密度 )T';qm0w
ugo.@
pNOwDJtK k,'L}SK 文件信息 iJ~Zkd uxW~uEh )\_:{ c
X*M#FT- &0='r;*i sp#p8@Cj 进一步阅读 d\p,2 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 [pl'| B - - 分析高NA物镜聚焦 PUF/#ck Y]NSN-t |K6REkzr \n{qsf: 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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