摘要 ?'I[[KuG s?j` _B 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。
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V e!:/enQo kDrqV{_ 建模任务 FK8GBkQ! `9+>2*k Bx>)i8P7i0 :Y{aa1 开启Debye-Wolf积分计算器 axRzn:f J:{$\m' •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
]lKQwpX3 •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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$^t Or0eY#c _Gpq=(q) 光源-入射场 \Lz2"JI 1D,$Az~. • 此处的
波长设置为532 nm。
d" "GG/ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
`o9vE0^T< • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
QFI8|i@ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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e x,sMa*vd Z=ayVsJ3 "%c\i-&t 光学装置参数 =sqhPS<> {[~
!6&2(k • 聚焦区域的折射率由
材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
|P_\l,f8` • 数值孔径设置为0.85。
0hKF)b •
焦距设置为10毫米。
@quNVx(y • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
q;T3bxp+ Q0K4_iN)& Lp; {&=PIo _}X_^taTZS 数值设置 IT,TSs/Y SR9Cl • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
zN(fZT}K5 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
pV#~$e • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
G?LPj*=$? • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
pV:c`1\` DiK@>$v %]JSDb=C m*L*# ZBS 近焦平面的电场和能量密度 6i/x"vl> +OFq=M nXDU8|" QN_Zd@K*A 文件信息 0>Y3>vwSl R07Kure Cf`s:A5<J ]KfjZ!Qh 进一步阅读 gc-yUH0I - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
`7qZ6Z3z@ - - 分析高NA物镜聚焦
:ND5po#( +0mU) 4n/ (来源:讯技光电)