摘要 LH4>@YPGE#
J , V
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。 *c{wtl@
:z]}ZZ
CdY8#+"
a Sf/4\
建模任务 OB(pIzSe
_2b9QP p
o/C(4q6d
P}0*{%jB
开启Debye-Wolf积分计算器 iZaeoy
S='
wJ@?;
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 :-?Ct
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 J1bA2+5.*e
&uv0G'"\
[QT1Ju64
P.djd$#
光源-入射场 Z`Pd2VRp
;imRh'-V6
• 此处的波长设置为532 nm。 $$hv`HE^l
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 ibJHU@l
• 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。 77V
.["=7
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 p,F^0OU2}:
yPV'pT)
ZU^IH9
FW8-'~
光学装置参数 Bn?:w\%Ue
m
41t(i
• 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。 XF|WCZUnY%
• 数值孔径设置为0.85。 G/vC~6x
• 焦距设置为10毫米。 AVG>_$<
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 k6!4Zz_8
*:_P8G;
B<7/,d'
,`32!i
数值设置 DdSSd@,x*
MAqLIf<G
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ;Wc4qJ.@
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 /4$4h;_8
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 |%1?3Mpn
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 /RT%0!
1f#mHt:(
[I l~K
WZZ4]cC
近焦平面的电场和能量密度 dRI^@n
BI2; ex