|
摘要 4,~tl~FD -zKxf@" 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。 c`jDW S =cn~BnowY
+s~.A_7) 3D_"yZ
建模任务 ="'- & >f$NzJ}
utH%y\NMF| rwgsXS8W6 开启Debye-Wolf积分计算器 m$:&P|!'p V`bs&5#Sx LT_iS^&1 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 55m<XC •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 :1;Q(9:v /g76Hw>H
N4wA#\- 1bSD,;$sQ 光源-入射场
10O$'` ;#/0b{XFj ^npJUa • 此处的波长设置为532 nm。 +pp9d-n • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jg_n 7 • 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。 C-w5KW • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Gx'TkU= x8"#!Pw:`"
`@XehSQ y LM"+.?pL 光学装置参数 {rXs:N@ _~M^ uW^l ST;t,
D: • 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。 !#}7{ • 数值孔径设置为0.85。 zOB=aG?/ • 焦距设置为10毫米。 &HDP!SLS • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 :2y"3azxk op @iGC+
6+`tn +iA=y=;blH 数值设置 z-,VnhLx e;ty !)] 1%`7.;!i • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 DC:)Ysuj • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 }V`mp • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ]'h; {;ug • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 VKW|kU7Cs$ >oJkJ$|wU
FxRXPt
FK zp4W'8
近焦平面的电场和能量密度 L
CSeOR _MfD
r;m`9,RW H{(]9{ 文件信息 <Kt3PyF a07=tD &`!^Zq vG
$nPAm6mH `G$1n#& i8PuC^] 进一步阅读 uk7'K 0j - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 jbte
*Ae - - 分析高NA物镜聚焦 Q0cRH"!: A6"Hk0Hf glUo7^ay7 0 f/.>1M= 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
|