|
|
摘要 F3}MM
dX Plp.\N%f3 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]LiFpy2IC ^HSxE
bQt:=> il5C9ql$ 建模任务 .>B'oD h=7q;-@7
\)6glAtN ?bB>}:~j) 开启Debye-Wolf积分计算器 VI2lwE3 / I`TN5~ $N=&D_Q •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 E5&Z={ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 r(>S =X4Fn^w"4O
Y@+Rb xnY?<?J"! 光源-入射场 '47
b"uV AHb_B gOU* G]'ah1W • 此处的波长设置为532 nm。 +`HMl;0m • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 S}@7Z` • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 ] 3{t}qY$A • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 +`
Md5.w AByl1)r|
V.GM$ uY&1[(Pb 光学装置参数 l_^OdQ9D W{}$c`,R ?"x4u#x • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 F0:]@0>r • 数值孔径设置为0.85。 4[gmA • 焦距设置为10毫米。 D\Ak-$kJ^ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 GcVQz[E 68tyWd}
d51lTGH7Z / FcRp ," 数值设置 ;kgP:n *dBeb 9-42A7g^C • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 'c35%?] • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 T2e-RR • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 (T%F^s5D • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 #A/OGi hFIh<m=C?Y
v)5;~.+% vzIo2,/7 近焦平面的电场和能量密度 H/D=$)3op -b-a21,m>
J>Ar(p AFAg3/ 文件信息 M)bQvjj FuHBzBoM= ';I}6N
l9.`2d]o d0aXA+S% A!lZyG!3 进一步阅读 t<!m4Yd|# - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 FZ-Wgh
0z - - 分析高NA物镜聚焦 qed_ PsI a~_9BM41T 7'\.QJ!< t!?`2Z5 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
|