|
|
摘要 ]9@F~) |iwP:C^\mJ 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。 pxa( k1!@^A
%Z1N;g0 ow]053:i 建模任务 [ 1u-Q%?# (P$H<FtH
mWvl38 ^f(@gS}? 开启Debye-Wolf积分计算器 )-._FOZ6 d N$Tf ej"+:."\e •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 d m`E!R_ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 r3PT1'P?L OE- gC2&Bm
T~='5iy| a0#J9O_ 光源-入射场 hyFyP\u] c??mL4$'N (UxW; • 此处的波长设置为532 nm。 Pjc
Tx + • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 >m$ 1+30X • 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。 .Fp4:
e • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 r%+V8o {Ja!~N;3
- RU=z!{ _/tHD]um 光学装置参数 aSnFKB i ,/0/?)*_ B]l)++~ • 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。 %xyou:~0zs • 数值孔径设置为0.85。 Kh_Lp$'0uM • 焦距设置为10毫米。 uwy:t!(j • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 _+E5T*dk ,JQp'e
Ptdpj)oi&Q q1KZ5G)6GJ 数值设置 R)m'lMi| z.;ez}6%V 7](KV" %V • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Ev}C<zk* • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 "LlfOKG • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 L bmawi^ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^0\ j=r P:#
/x
p| XLrwxj0 近焦平面的电场和能量密度 dx@-/^. 9j6QX~,
t,+nQ9 |$
lM#Ua 文件信息 z)r=+ - 4J/}]Dr5 7Bd-!$j+
IvtJ0 )x=1]T>v"' ~yW4)4k;b 进一步阅读 P 'od` - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 %_%Q8,W - - 分析高NA物镜聚焦 TI,&!E?;
:7]Sa` I7n"&{s"* P"8~$ P# 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
|