|
|
摘要 e*sfPHt 87=&^.~` 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。 .Q<>-3\K 1kz\IQ{
3v(* 5 SP@ >vl+; 建模任务 V#v`(j% YP
6`L
8bxfj<O,
#+JG(^%B 开启Debye-Wolf积分计算器 %Celc#v CZ8KEBl G3txj •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 XWnVgY s •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 bT</3>+C I) rCd/
=NpYFKmMhV hC:n5]K 光源-入射场 vp1941P (XVw"m/ye v0ujdp,B • 此处的波长设置为532 nm。 Y21g{$~Q{ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 % BVs47g • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 Gw=B:kGk • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ^9m\=5d >1s*
at/h
K'55O&2 t9nqu!); 光学装置参数 A_V]yP G, 44va s:?SF. • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 8Pfb~&X^Ws • 数值孔径设置为0.85。 XND|h#i8 • 焦距设置为10毫米。 Ha(c'\T(\ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @X%C>iYa9 \@Ts+7%
#TeG-sFJg@ Wfu(* 数值设置 *jLJcb*.Ap ]5mn ew ~Uj=^leYO • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 &]g}u5J!= • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 %fc!2E9| • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 tankR9(o • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 jGJLSEe_ C](f>)Dz
/
\?w2a$?6w k@\ iGqo 近焦平面的电场和能量密度 C\\~E9+ kC WEtbz1
EtJHR P !AEf#1 文件信息 [\'%?BH(^ I+BHstF5um eds o2
]-PH^H <S\jpB hM@
H A 进一步阅读 r/4``shg - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 WM
Fb4SUR - - 分析高NA物镜聚焦 ?*2CpM&l
w&X<5'GM BYpG ydFD!mO 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
|