|
|
摘要 Xl6ZV,1=n7 w s>Iyw.u 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。 r/sRXM:3cZ y~c[sW
V)QR!4De ( L\G!pP. 建模任务 */dh_P<Yj vC<kpf!
YCBML!L ?>jArzI 开启Debye-Wolf积分计算器 50bP&dj& efkie} @-@rG>y^: •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 7TPLVa=hO •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 yn":!4U1
"rDzrz
nQ!#G(_nO T.PZ}4 光源-入射场 k,iV$,[TF :'rZZeb' F"f}vl • 此处的波长设置为532 nm。 ?Wz(f {Hm • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 H&=4y) /. • 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。 `pAp[]SfQd • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 gc:p@< DD6`k*RIk.
bc=u1=~w ySK Yqt z 光学装置参数 UFAMbI p9}c6{Wp .'{6u;8 • 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。 -kri3?Y, • 数值孔径设置为0.85。 WlRZ|. • 焦距设置为10毫米。 VBsFT2XiL • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 l^y?L4hg) )tI2?YIR
9Glfi@. "ko?att~ 数值设置 ]G
o~]7(5| Z=Y_;dS9
;/^]| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 k#:@fH4{PA • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ocA'goI- • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 {p*hN i)0 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 yZ~eLWz 5nM9!A\D
CbH T # %=mwOoMk0L 近焦平面的电场和能量密度 g9weJ6@}M ]^6y NtLK
si!9Gz; JU=\]E@8c 文件信息 'oHOFH9:{b bR8
HGH28 Vh.;p.!e
Rr;LV<q+ 3{I=#>; d,J<SG&L& 进一步阅读 B[/['sD - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ,ORG"]_F - - 分析高NA物镜聚焦 >]XaUQ- HSr"M.k5 l;{N/cS p`<e~[]a 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
|