摘要 \oO&c
!%QbE[Kl>
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。 f0g&=k{OD
n;k
B_i*l
]CgZt'h{
+'UxO'v3]
建模任务 $'b b)@_
BA_l*h%=Cc
%Gm4,+8P3o
8\[qR_LV
开启Debye-Wolf积分计算器 Rr>""
kaV Ye)~
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 K555z+,'e
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 +N!/>w]n
{=_xze)
e_Q(l'f
4<U6jB5
光源-入射场 PAu/iqCH
j{P3o<l&`
• 此处的波长设置为532 nm。 /7C%m:
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 42 Sk`
• 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。 e3kdIOu5
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 x2+M0 }g
G[!<mh4h|
AI2 >{V
dZ\T@9+j+
光学装置参数 IFWP&20
34~[dY
• 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。 .T}S[`Yx5
• 数值孔径设置为0.85。 66cPoG
• 焦距设置为10毫米。 K|.!)L
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 \fL:Ie
5<?/M<i
G)\6W#de4
m`/!7wQs
数值设置 SMh[7lU`
YQ5d!a.
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 fhe%5#3
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 U
KdCG.E9^
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 H/O v8|
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ^os|yRzV*M
,T7(!)dR
SL>0 _
jVdB- y/r
近焦平面的电场和能量密度 xsXf_gGu
on0>_-n)
6-uB[$ko
g
[+_T{