摘要 ]vJZ v"ACn Y,RED5]t 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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wD kCfSF%W& Qw4P{>|Y UMwB. * 建模任务 J~KWn. p
2xOjS1 GHj1G,L@\ 26JP<&%L 开启Debye-Wolf积分计算器 C\Q3vG +qq,;npi •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
Pc>$[kT0 •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
L0uvRge v#&r3ZW0 N
?Jr8 '<~rV 光源-入射场 jm&?;~>O `GOxFDB. • 此处的
波长设置为532 nm。
1rh\X[@ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
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• 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
}MP2)6 • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
z1}YoCj1 u{0+w\xH\ h
Vz%{R" vR`-iRQ?_ 光学装置参数 *-$u\?$ nN>D=a"&F • 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。
q88p~Ccoa • 数值孔径设置为0.85。
2!f0!<te •
焦距设置为10毫米。
Fn$/ K • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
^(m`5]qr7J 9\3% 5B7 xP*9UXZ4P 2!>phE 数值设置 zYpIG8"o5 Jpg_$~k • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
ac>}$Uw) • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
:Q2\3 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
!_E E|#`n • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
GJWC}$#TY T[xGF/ $t.N|b`' F3jrJ+nJ 近焦平面的电场和能量密度 &=fBqod JfKhYRl I@cKiB 0K>rc1dy 文件信息 KQi9qj
j^KM X^% I 3 i051qpj 进一步阅读 ]@l~z0^|[_ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
kr8NKZ/ - - 分析高NA物镜聚焦
}@@1N3nnxV v3S{dX< (来源:讯技光电)