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摘要 'R-Ly^:Qd ?cyBF*o 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。 vHydqFi 9 [ClDKswq
lwVo%- bUcEQGHcZ= 建模任务 hXAgT!ZD MbT;]Bo
B,xohT G5l?c@o 开启Debye-Wolf积分计算器 1QA{NAnu& r
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$ t^k^e{,q# •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 "VIoVu •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 $.5f-vQp ^CBc~um2
Tr6J+hS D4G*Wz8 光源-入射场 /%9Ge AAs K|Cb6'' :-[y`/R • 此处的波长设置为532 nm。 vvi[+$M • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 hf`5NcnP • 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。 ZFxa2J~ ; • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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光学装置参数 2{Johqf K*/X{3 J; W2`/z)[*> • 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。 G u4mP • 数值孔径设置为0.85。 Sb|9U8h • 焦距设置为10毫米。 au;ZAXM| • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 o,q47W=7$ L|`(u
LkwjEJQf @ L=dcO{r 数值设置 ll^#I/ }o:sU^Pwa xX:N- • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 HZl//Uq • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 2mt
S\bAF • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 dRGgiQO • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 oro^'#ki s[n*fV']A
2FxrjA `Ei:Z%@7C 近焦平面的电场和能量密度 L5RBe "q]r{0
;%<R>gDWv &_o.:SL| 文件信息 ; !9-I%e .kqH}{hf q(s&2|
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r^Mu`*x* 进一步阅读 ^ fqco9^; - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 2'-!9!C - - 分析高NA物镜聚焦 5<77o| sMDHg *1b1phh0/ 40m>~I^q} 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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