B;9"=0 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。
Ol ,;BZHc\ .qVz rS
@$FE}j_ (IXiwu 建模任务 qW]gp7jK4
n^|;J*rD
U3r[ysf +EJwWDJ!% 开始Debye-Wolf积分计算器 Hw"ik6 Z09FW>"u • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
?wE@9g A • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
=PHl|^ 216+ tX5Z
}Ictnb g*b
4N_ 光源-输入场 ,4y'(DA $>E\3npV •
波长设为532nm。
%bf+Y7m • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
wUzQ`h2 • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
NfLvK o8 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
e;b,7Qw f`<j(.{9F
2mL1BG=Yk >}QRMn|@H 光学设置的参数 Ke[doQ#c r})2-3ZA9 •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
^_4TDC~h • 数值孔径设定为0.85。
1lyJ;6i6L • 焦距设定为10mm。
3oX%tx • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
"^-U#f>k QFoZv+|
G)gf +)W 'G6TSl 数值设置 70_T;K6 f uojf+i • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
<'A>7M~h?* • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
xO'I*) • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
(^GVy= • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
JV'd!5P 1"46OCu{
o
D; PK1j$&F 焦平面附近的场和能量密度 m%V+px
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