摘要 >Wd=+$!I ki`ur%h 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径
显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的
镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。
N-<,wUxf 8v^AVg Wb^g{F!W ?ODBW/{[G 建模任务 5}9rpN{y C?g*c >"]t4]GVf [--] ?Dr 开启Debye-Wolf积分计算器 5C-n"8&C& xJ\sm8 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
7S_"h*Ud •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
^D
{v L ;,KT+!H$ 7bM
H u]3VK 光源-入射场 ~^~+p .'1]2/ad • 此处的
波长设置为532 nm。
uF*tlaV6 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
]INt9Pvqm • 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。
!*k'3rKOW • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
XPi5E" ?,Wm|xY riglEA[^ I'R|B\ 光学装置参数 srU*1jD) :7qJ[k{g • 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。
]4_)WUS.c • 数值孔径设置为0.85。
*U,W4>(B •
焦距设置为10毫米。
6,p;8I • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
59_VC(' j4D`Xq2X g3'yqIjQL w4uY/!~k 数值设置 +\B.3%\- .uo:fxbd2 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
Eds{-x|10 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
S)@) @3 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
EhIa31>X • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
{*qz<U> l\=He &,=t2_n o2riy'~ 近焦平面的电场和能量密度 JZrZDW>M d
a.6Z!a } q r
, rx(z:: 文件信息 3)~z~p7 <K~mg<ff$ u*!/J R 1d~cR 进一步阅读 >Q# !.lH$W - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
b0Fr]oGp - - 分析高NA物镜聚焦
oIY@xuj _sNJU (来源:讯技光电)