摘要 *'ffMnSZ x^]J^L45 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。
zz_(*0,Qcr ^Ez`WP rctGa ,l SWWeN#Q 建模任务 0 F-db A$o7<Hx fDD^?/^ p38RgEf 开启Debye-Wolf积分计算器 O@-|_N*;K &~{0@/ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
yYN _]&ag •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
\;bDDTM *1c1XN<7 '?)<e^ Yx"un4 光源-入射场 gO%oA} !i P5Is#7udN8 • 此处的
波长设置为532 nm。
:xy4JRcF • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
>1S39n5z. • 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。
R8N*. [ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
N SkIzaNY PSREQK@}E caD)'FSES 9AP." RV 光学装置参数
ow2tfylV UR<a7j"@2 • 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。
q>f|1Pf • 数值孔径设置为0.85。
D7|qFx;]g •
焦距设置为10毫米。
hywy(b3 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
m4x8W2q `PS^o# %2,'x !(nFq9~~Q 数值设置 /Xf_b.ZM& Scd_tw.]| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
&3CC | • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
CX3yIe~u • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
d<_#Q7]I4 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
p,K!'\ W'" p:Uhq u`?v- G7SmlFn? 近焦平面的电场和能量密度 uq\[^ *|Bt! |f{(MMlj '
o(7@ 文件信息 wn/Y5 &ieb6@RO`Q R
q9(<'F Ng|c13A= 进一步阅读 J. $U_k - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
Xv2Q8-}w - - 分析高NA物镜聚焦
+<rWYF(ii/ 'bn$"A"{o (来源:讯技光电)