摘要 Z@Ae$ '9H tl'n->G>v 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。
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f@co<iA wp7!>%s{ 建模任务 N?X~ w < \p%3vRwS%p
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.6\ 开启Debye-Wolf积分计算器 ![f ![l _w*}\~`=^ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
pu,?<@0YK •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
6=N`wi g:0#u;j^7
V34hFa KR"M/# 光源-入射场 ,.gQ^^+= ;O<9|? • 此处的
波长设置为532 nm。
qF iLh9=D • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
xooY'El*# • 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。
OxGE%R, • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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CIVnCy z fh^lO ^ 光学装置参数 :R.&`4=X 81*M= ? • 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。
dJ?XPo"Cm= • 数值孔径设置为0.85。
^uJU}v: •
焦距设置为10毫米。
p\{-t84n • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
n[YEOkiG q$G,KRy/
exdx\@72 h$N0D ! 数值设置 ?|e'Gbb_ #yI.nzA* • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
( )sTb>L • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
h d~$WV0# • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
m5G \}8| • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
wM[~2C=vx a}Sd W
NA,CZ _tr<}PnZ 近焦平面的电场和能量密度 A8A~!2V 7*DMVok:
Q!,<@b) A[WV'!A, 文件信息 t:LcNlN| %r)avI
L!_ZY q %A?V_ 进一步阅读 . |*f!w}5 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
P'MY[&|mM' - - 分析高NA物镜聚焦
#E0t?:t5bk qNyzU@ (来源:讯技光电)