0D[D;MW 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。
o8!gV/oy /PP\L](
2b+0}u>a (S:+#v 建模任务 5:jbd:o
V}1D1.@
~R`Rj*Q2Y Z[.+Wd\)-9 开始Debye-Wolf积分计算器 &&iZ?JteZ fIrl?X'] • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
NLe+ • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
Vb|;@*=R&Q T [w]w
+k!Y]_&(:f B]PTe~n^ 光源-输入场 ],*^wQ _":yUa0D •
波长设为532nm。
Cdjh/+!f • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
FHNK%Ko • 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。
:Zy7h7P,lT • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
`aFy2x`3 Da)rzr|}>3
32_{nLV$[ 4X2XSK4 光学设置的参数 s5 2c`+ qp(F}@ •
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。
ALw5M'6q0\ • 数值孔径设定为0.85。
qyP|`Pm4 • 焦距设定为10mm。
1'5I]D
ec • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
{}?;|&_ ^}XKhn.S'
8ALvP}H !B==cNq 数值设置 Ep%5wR ETP}mo • 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。
Z, Kbt • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
I*e85wef • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
@l9qH1
• 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
k^q}F%UV e^g3J/aU
$or?7 w> ^7`"wj14 焦平面附近的场和能量密度 %Z-^Bu8;y
!F0MLvdX7^