*H=h7ESq 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。
l^}5PHLd ^"vmIC.h
EUH9R8) ^(7l! 建模任务 HTMo.hr
Tkp"mT
v?<
<pS#wTsN4% cSG(kFQ 开始Debye-Wolf积分计算器 fLSDt(c', 0%IZ -]) • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
oq1wU@n • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
h2:TbQ #,})N*7
^r7KEeVD s`.J!^u` 光源-输入场 _25PyG GU Mf}y •
波长设为532nm。
t 0p • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
9fM=5 • 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。
[kgCB7.V • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
uOKdb6]r6 "15frr?
"EWq{l_I5$ HFz;"s3lWM 光学设置的参数 NPa4I7`A r(n>N0:0Ls •
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。
"(';UFa • 数值孔径设定为0.85。
^HI2Vp • 焦距设定为10mm。
e-lc2$o7{ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
:inVwc [?2?7>D8
PBiA/dG[; 5pHv5e 数值设置 Lo}/k}3Sx 6D{70onY+ • 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。
^b= ; • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
>f|0# * • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
O\%0D.HEz • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
!l6ht{ ,t'"3<^Jg
I0^oaccM E^pn-rB 焦平面附近的场和能量密度 : 'jVA
(4rHy*6