]g;^w?9h 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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eeW' [ 建模任务 <`R|a *
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(q! 开始Debye-Wolf积分计算器 ?Yq J.F; QU^/[75Ea0 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
u(pdP" • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
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<u/a`E? Qw24/DJK 光源-输入场 kCima/+_ ''#p47$8<d •
波长设为532nm。
! jbEm8bt • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
uy/y wm/?= • 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。
`%-4>jI9- • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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33Ssylno ![^EsgEB* 光学设置的参数 <Ctyht0c. "'['(e+7 •
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。
z^4KU\/JK • 数值孔径设定为0.85。
9<xTu>7J • 焦距设定为10mm。
<=q*N;=T, • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
cyW;,uT)D M'yO+bu
1#grB(p? Da"yZ\4 数值设置 {mNdL J Q]< (bD.7 • 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。
YecT 96% • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
\% }raI;Y@ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
ecn}iN • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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<J6-J 焦平面附近的场和能量密度 b.QpHrnhtK
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