+d7Arg!m 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。
@v3)N[|d R x( yn
hy>0'$mU {rK]Q! yj 建模任务 EwmNgmYq
=iH9=}aBFC
'Lw8l `7 ([^#.x)hz 开始Debye-Wolf积分计算器 3V7WIj< 9tb-;| • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
={f8s,m)P, • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
*Mb'y d/| #eX<=H]
R.DUfU"gp 6nREuT'k 光源-输入场 A3*(c3 UWhJkJsX •
波长设为532nm。
3rd8mh&l • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
M2c7| • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
&=kb>* • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
\
\Tz'>[\ W\j)Vg__e
B?yjU[/R C| 2|OTtQ 光学设置的参数 z"mpwmv5 fFYoZ/\ •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
C/H;|3.X • 数值孔径设定为0.85。
z&Aya*0v` • 焦距设定为10mm。
y. 1F@w| • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
m
OE!`fd CJ7S5
z@w}+fYO +95v=[t#Ut 数值设置 BvH?d]% +S[3HX7H • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
1e7I2g • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
IF-y/] • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
#
5U1F[ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
#HW<@E ez.a
U]w"T{;@.) k#u)+e.' 焦平面附近的场和能量密度 Jp%5qBS^
z1
MT@G)S$