|
摘要 =D3K})& zI7iZ"2a 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。 )+ (GE ]q`'l_O
w~AW(
VX ^ *1hz< 建模任务 'O^<i`8U] Xmny(j)g
#O1%k;BL ThiM6Hb 开启Debye-Wolf积分计算器 _aP2gH ]?*'[ {i"th(J$
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 G,X> f? •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 XXg~eu? fB=j51Lw
M@]@1Q.p PfN[)s4F{R 光源-入射场 fR&x5Ika0 o?|
]ciY ;q33t%j • 此处的波长设置为532 nm。 e_+SBN1`P& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 jZgCDA8Mr! • 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。 R ~? 9+ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 %CV.xDE8 9GgXX9K
P,<pG[^K :h8-y&; 光学装置参数 0bfJD'^9RP 'FM_5`& KY+BXGW* • 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。 |>/m{L[ • 数值孔径设置为0.85。 /_mU%fl • 焦距设置为10毫米。 +>QD4z# • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ih=O#f| 3of0f{ZTj
|t6 :4'] Ksf f]##H 数值设置 2*@@Bw.XA p5Wz.n.<' .23Yqr'zT • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 y_M,p?]^, • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 D+xPd< • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ;m~%57.;\ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 "R0(!3 XP(fWRT1
KkZS 6rD\ $T7(AohR 近焦平面的电场和能量密度 ,In}be$: `s8!zy+
`Y,<[ Lnr TG6E^3a P 文件信息 *6wt+twH Yan,Bt{YJ #{g6'9PMz
jm0v=m7 Vrt*,R& (/jZ&4T 进一步阅读 )sLXtV)nm6 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 '8c-V aa - - 分析高NA物镜聚焦 _ q^JjR 7e=s`j &Fh#o t H_ q|QkJr< 购买与相关软件试用请联系QQ:1824712522
|