-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-18
- 在线时间1790小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 l*yJU3PW GP/3r[MH 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。 Lw.N3!e[ ~?{@0,$
QJ
s/0iw b9([)8 建模任务 PRCr7f Re
b^w,
0Q5ua`U CxtH?9# | 开启Debye-Wolf积分计算器 >c7fg^@ d+fig{<b %zB
`Sd< •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ( UV8M\ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 4>Q6!" MqI!i>
9oY%v7 ^YKEc0"w( 光源-入射场 QS y=JC9 U:xr[' J%_
:A" • 此处的波长设置为532 nm。 F
3}cVO2bY • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 D{/GjFO • 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。 d7tH~9GX8 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -$4PY, f?_H02j`/E
Zl.}J,0F O&irgc! 光学装置参数 jzu1>*ok 0=&Hm). <$HP"f+<S5 • 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。 'LR5s[$j • 数值孔径设置为0.85。 vh+IhGi • 焦距设置为10毫米。 }}l04kN_ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 ?
S>"yAoe t8 #&bUX
~ FM5]<X) qV.*sdS> 数值设置 A3 bE3Fk$ cyG3le& +G ,`MUd0 n • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 TgVvp0F; • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 o|AV2FM) • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 $ T.c>13 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 Yyby 1 L*1C2EL/q
+^!&-g@( 7
rOziKZ" 近焦平面的电场和能量密度 Y:/z)"u,C \:\rkc9LI
J(VJMS;_ ,Rk;*MEMJ 文件信息 Sim\+SL{# x\GCsVy c
Q|nL SI)u@3hl&w X4lz?Y:* 5EIh5Y EU> 进一步阅读 ,D3?N2mB - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 +glT5sOk - - 分析高NA物镜聚焦 KE`}P<K& cWP34;NNM NB;8 e>8 QQ:2987619807 kb]PWOz
|