摘要 LpiHoavv ].k+Nzf_ 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。
I", &%0ycm ^ =/?<C4 * Y%<b86U 22al 建模任务 f- k|w%R@ 'Ffy8z{&3 m<FWv2)^ y} $P, 开启Debye-Wolf积分计算器 ?x5wS$^q< c4ZuW_&: •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
fd5ZaE#f •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
8z."X$ #90[PASx =.qm8+ \ifK~? 光源-入射场 PkPDVv Uw2,o|=O • 此处的
波长设置为532 nm。
c|\ZRBdI • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
kvW|= • 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。
96"yNqBf • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
9lZAa8Rx i ~|y^\U@ Ge^zX$.' VxkCK02k 光学装置参数 O6m.t%* -y&v9OC2- • 聚焦区域的折射率由
材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
~Ho{p Oq • 数值孔径设置为0.85。
b!'l\~`{i •
焦距设置为10毫米。
"*++55 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
fBf4]^ F`Dg*O :]CzN^k(1c
h`wMi}q'D 数值设置 m,W) N9 M ADv^eJJ| • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
||-nmOy • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
YG0Px Zmi • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
fm(mO% • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
:]P~.PD5, }xAie( [[R7~.; !c3```* 近焦平面的电场和能量密度 @s_3 0+ _j:UGMTi(U gM4P j[W )E'Fke 文件信息 9R9__w; 0HGl f
+hE',i. NH7`5mF$ 进一步阅读 J|VK P7 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
Ye9Y^+- - - 分析高NA物镜聚焦
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DG&c (来源:讯技光电)