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摘要 v[6 BESu ?8(`tS(_? 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。 t{>66jm\R h& (@gU`A
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%g $" 建模任务 K.R2)o` Prhq ~oI4
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ZOmv WytCc>oL 开启Debye-Wolf积分计算器 fwAN9zs
9MLvHrB; &U xN.vl •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ?/)5U}*M0T •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 J6 [x(T 4_N)1u !
H]=3^ g64 ^l^_ K)tw* 光源-入射场 #G.3a]p}" 5.[{PJ]bq pLzsL>6h • 此处的波长设置为532 nm。 vEzzdDwi6 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 `z` `d*_ • 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。 !icpfxOpjQ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ]QT0sGl {|xwvTlJ
X_'.@q<!CV [l#WS 光学装置参数 g-p
OO/| C3@.75-E fe37T@ • 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。 HB`pK'gz • 数值孔径设置为0.85。 Xe+&/J5b • 焦距设置为10毫米。 +X*`}-3 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 _;B!6cRLps 6@XutciK
iY|YEi8 ri JyH;) 数值设置 _f3A6ER` zW0AB8l dWqFP • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 9x?;;qC"m9 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 (C-z8R
Z6 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 0= 'DDy • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Q"hI !PO+ Q5,@P?
B?0{=u _kY5
6 近焦平面的电场和能量密度 2/7=@>| .v" lY2:N
MW`a>'0t? |Lhz^5/ 文件信息 T![K
i /2@%:b) 7lVIN&.=
y{<#pS. 'o7PIhD" ?J~JQe42 进一步阅读 @&Nvb.5nT - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 7
YK+TGmU^ - - 分析高NA物镜聚焦 !GIsmqVY 7%E1F)% =O;SXzgE I
}/Oi]jA6 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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