摘要 T@)|0M
.Do(iYO.L
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。 kMP3PS
/pS Y ~*
e;G}T%W
nqMXE82
建模任务 r(VznKSx
kzuI<DW
+zf[Im%E
vle`#c.
开启Debye-Wolf积分计算器 |s$w
i>7l
rCp'O\@S
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 cA8A^Iv:0
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 6(0ME$
K*[`s'Ip-
{\62c;.
|%l&H/
光源-入射场 &kp`1kv":
=)mA.j}E2
• 此处的波长设置为532 nm。 [ qx[ 0
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 )~[rb<:)b
• 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。 h1AZ+9
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ly~tB LH}
x=%wPVJ
mo()l8
bD ADFitSo
光学装置参数 T1[B*RwC
k(23Zt]
• 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。 = Y`e?\#`
• 数值孔径设置为0.85。 fDD^?/^
• 焦距设置为10毫米。 &cHA xker
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 O@-|_N*;K
k|D =Q
/k O
<o&
Q8
数值设置 _k O<|ev
15\k/[3
#
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 :-)H
ty zf
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 e61e|hoX\
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 /|#" ;QsPN
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ki=]#]rg
&r0U9J
P?/Mrz
eB2a1<S&@
近焦平面的电场和能量密度 ~;/}D0k$x
yp
l`vJ]X
(JdZl2A.
4RyQ^vL