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摘要 N AY3.e wW)(mY? 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。 we^'R}d =dKjTBR S'
L_vl%ii- HSROgBNI: 建模任务 pl1CPxSdO `m<O!I"A
<YU4RZ P,'%$DLDg 开启Debye-Wolf积分计算器 [{u3g4`} t $Rc
0 YJ"D"QD •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Q#SQ@oUzD •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 -q{N1?tcy \DZ.#=d
XJ3sqcS Q35\wQ# 光源-入射场 _r\M}lDh* *OFG3 uM
z_ycH%p • 此处的波长设置为532 nm。 \2a;z<( • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 `}=R
• 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 2m yxwA5 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 D0 p*Sg 9ABU^ig
k"&o)*d |R@T`dW 光学装置参数 Ta?}n^V?; Zc1x"j *1`X} • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 Nv36#^Z • 数值孔径设置为0.85。 ,jis@]: • 焦距设置为10毫米。 Y 2ANt w@ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 |JYb4J4Ni ~r8<|$;
#Iz)Mu b}0h()v 数值设置 4y7_P0}:B \'j(@b, UcQ]n0J=Z • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 A<)n H=G& • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 8ex;g^e • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 N?vb^? • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 7<WS@-2I# 70 R6:
?cRF;!o" BK%B[f*[OA 近焦平面的电场和能量密度 P1LOj 5>f"
xWzybuLp iVZ}+Ct<" 文件信息 m#RJRuZ|2V r]p3DQ 63u%=-T%a
T@yQOD7 vNs%e/~vj Zc~7R`v7} 进一步阅读 IXa~,a H71 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 )>FAtE - - 分析高NA物镜聚焦
p)/e;q^ 4};@QFT* hTn"/|_SW c 1F^Gj!8 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
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