摘要
B74]hgK 5"+;}E|q 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析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。它是基于理想模型,因此不需要待求
镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。
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X>!?^ dQ#oY|a 建模任务
1J&hm[3[K 0,iG9D7 :%U
lNk Xj:\B] v] 开始Debye-Wolf积分计算器
Ac/LNqIs nzU0=w}V • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
ZKi?;ta= • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
|voZ0U 4hn'b[ fOk(ivYy 4*UKR!sr 光源-输入场
/EL3Tt 9v7}[`^ •
波长设为532nm。
pz.fZV • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
$tK/3 • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
:r&4/sN}< • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
YCyh+%Q( VxU{ZD~<Z" R5<:3tk=X `>0(N.'T 光学设置的参数
!ed0 B5]nP .R •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
}w)wW1& • 数值孔径设定为0.85。
S^~
lQ|D • 焦距设定为10mm。
~sCdvBA • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
<h`}I3Ao BqOMg$<\[ iF"kR]ZL MnptC 1N 数值设置
a%wa3N=v j 2e| • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
MhN8'y( • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
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F • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
EsLtC5] • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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/ 焦平面附近的场和能量密度
1c$ce+n~ IpVtbDW UR[UZ4G U2(mWQ[mO 文件信息
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