$~ 6Y\O 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径
显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想
模型,因此不需要待求
镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。
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NR98I7 UC@&! kM 建模任务 TF0DQP
"XvM1G&s`
wO\,?SI4 G3 h&nH,> 开始Debye-Wolf积分计算器 e[5=?p@| -v]vm3Na • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
AfQ?jKk&{' • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
Gvo|uB# 1rhEk|pGZ
ZAKNyA2 L H>oG$a 光源-输入场 z
xe6M~+ Vs/Z8t •
波长设为532nm。
X9:4oMux7 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
/Q |guJx • 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。
W.nQYH • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
Z.!tp ry99R|/d1
Z:TW{:lrI ZW+[f$X 光学设置的参数 0iy-FV;J l~cT]Ep •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
K@0gBgN • 数值孔径设定为0.85。
y[L7=Td • 焦距设定为10mm。
_dg2i|yP< • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
7&I+mw/X (YOp
?/EyfTex 6Vq]AQx 数值设置 C`)n\?:Sth P5&mpl1 • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
627xR$U~ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
=%wwepz6 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
]7#@lL;'0 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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=CCxY7)M+. rSGt`#E-s. 焦平面附近的场和能量密度 M=HP!hn
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