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摘要 %8hhk]m\b> N ?0V0B 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。 CO5?UgA jDy
.NwHr6/s* *8X: fq 建模任务 FkKx~I: nyTfTn
xqM R[W\x LD]XN'?"W 开启Debye-Wolf积分计算器 [A[vR7&S j.AAY?L AGPZd9 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Y7!,s-v4W •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 R &T(S LxsB.jb-
l(%bdy pbloL3d.;+ 光源-入射场 PlTY^N6Hn ]e)<CE2
>(~;V; • 此处的波长设置为532 nm。 y*|"!FK • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Y/)>\ • 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。 )[G5qTO • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 I9k o*f GP`_R
#Z (B4YO k((_~<$2K 光学装置参数 *.W![%Be </qXKEu`_ ks
3<zW( • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 lE$X9yIt • 数值孔径设置为0.85。 %'k^aqFL • 焦距设置为10毫米。 <Cn-MOoM • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ewY+a ,t cFD(Ap
RzFv``g co@Q 数值设置 'd0]`2tVg4 /_aFQ>.4n l9#M`x9 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 1Cp5a2{ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 $WrDZU 2z • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 |brl<*: • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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m7g; psg WPCaxA+l 近焦平面的电场和能量密度 hSo\ G W|~sE +
wUW+S5"K N1+%[Uh9) 文件信息 Da)9s %_4 q<D'"7#. 8L6!CP_!
j01#Wq_\fk r;I3N+ $iupzVrro 进一步阅读 ^szCf|SM - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 *<"xF'C - - 分析高NA物镜聚焦 )TBBYCL3 u])N^AY"sj aQ46euth Ef:.)!;jy 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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