摘要 L_~G`Rb3 t0q@]
0B5 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。
oMPQkj; E=E<l?ob 4Y2>w p.HA`R> 建模任务 v\Hyu1;8 ox6rR
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C^D2Z6 开启Debye-Wolf积分计算器 ?Y9?x,x B]vj1m`9 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
#cs!`Ngb+ •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
nAzr!$qbNv cG?266{g E;sltl `+uXL9mo 光源-入射场 4Bn+L,}. U`Zn*O~/ • 此处的
波长设置为532 nm。
,&-[$, • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
/p>[$`Aq
• 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
6D0,ME# • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
J0 P { SfU! ;W].j%]Le riL!]'akV 光学装置参数 d1-p];& Q?@G>uz • 聚焦区域的折射率由
材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
5*AKl< Jl • 数值孔径设置为0.85。
<G>PPf} •
焦距设置为10毫米。
*"ShE=\p • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
H4,yuV <c#[.{A}s w(D9' K="+2]{I 数值设置 c'2ra/?k V'.|IuN • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
MF`'r#@:wa • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
fW
_. • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
(XJQ$n • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
Fn,|J[sC e?>suIB WQx;tX H JiP:{ 近焦平面的电场和能量密度 ks D1NB;9 Vd4osBu{fY %*OJRL` i"xDQ$0G6 文件信息 7W"menw bSLj-vp 6K}=K?3Z N3p3"4_]fy 进一步阅读 &/9oi_r%r - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
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vEGK{rMA R`q!~8u (来源:讯技光电)