摘要
1Beh&pl^ tBETNt7 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的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。 基于理想化
模型,因此不需要精确的
镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。
R,fAl"wMu ^>^h|$
t^2$ent Gzwb<e
y 建模任务
NN5G
'|i !%B-y9\
d$8K,-M w_DaldK* 开启Debye-Wolf积分计算器
AmQsay#I_ {R/e1-; •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
WO6+r?0M2 •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
2wa'WEx umt`0m. :
yZ]?-7 kh8 M= 光源-入射场
D={$l'y9p [ua[A;K • 此处的
波长设置为532 nm。
7%G&=8tq • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
b`ksTO`}x • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
m_FTg)_= • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
c~}FYO$ ;9q$eK%d
cQsSJBZ[v5 y'n<oSB} 光学装置参数
GIfs]zVr` [^XD@ • 聚焦区域的折射率由
材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
F5OQM?J • 数值孔径设置为0.85。
!)}D_9{ •
焦距设置为10毫米。
w2jB6NQX • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
_ q
AT%. d,Oe3?][0p
T5}5uk9 Y![8-L|Q 数值设置
*}_i[6_\E 6q7jI
)l • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
eLbh1L • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
[E"3?p • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
6j!a*u:}" • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
j^eMi wM#l`I
NRk^Z) 88 ca 近焦平面的电场和能量密度
+;Gvp=hk /Xv@g$