6x=YQwn~ 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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AnZclqtb c<#<k}y 建模任务 1nPZ<^A&@
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+_Z 开始Debye-Wolf积分计算器 D=RU`?L l.nH?kK< • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
9SMiJad< • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
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2i|B=D( 9N[EZhW 光源-输入场 xv7"WFb 9j*0D(" •
波长设为532nm。
+\# Fd • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
djT5X • 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。
VhEM k\ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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g<\z= H + E"[ 光学设置的参数 uHNpfKnZ O7aLlZdg~ •
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。
Kud'pZ{P • 数值孔径设定为0.85。
u}6v?! • 焦距设定为10mm。
/vE]2Io • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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K
X]oE+: 9h(IUD{8 数值设置 A[UP"P~u/ =FW5Tkw0 • 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。
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• 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
|s gXh9%x< • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
e<gx~N9l' • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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k5+]SG`]] j
nwQV 焦平面附近的场和能量密度 EEf ]u7
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