摘要 2xTT)9Tq* yvxl_*Ds8 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。
\hbiU] _M5Xk? e= 3eKQ<$w ^~l $&~ 建模任务 RH1uVdJ1 wL2XNdo}< ,4Y*:JU4 QlD6i-a 开启Debye-Wolf积分计算器 Q4wc-s4RN *48IF33&s •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
` X}85 •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
<*Y'lV El6bD% \G @\}YAa>>"I I7mG/ 光源-入射场 xo
WT*f (F8AL6 • 此处的
波长设置为532 nm。
xK;e\^v • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
2jA%[L9d^ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
YKs4{?vw • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
3k'.(P|F Gzm$OHbn cOku1g8 A}G|Yfn 光学装置参数 (
v@jc8y GDPo`#~ • 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。
x~/+RF XF • 数值孔径设置为0.85。
B*@6xS[IL •
焦距设置为10毫米。
|Td5l? • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
inF6M8
A1 :'*DMW~ Np)aS[9W 0H:dv:#WAI 数值设置 @2e2^8X7f DU{bonR` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
',mW`ZN • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
Fu)Th|5GZ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
($WE=biZ& • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
{4rQ7J4Ux CV^c",b_ -x'e+zT 2p:r`THvS5 近焦平面的电场和能量密度 +R[4\ hC0Y bPd-D-R 8A{6j ]d'^Xs 文件信息 rt b* n~ 2u:4$x8 RP`
`mI O9]\Q@M. 进一步阅读 1^{`lK~2 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
SRz&Nb - - 分析高NA物镜聚焦
dZ2`{@AYY G6O/(8 (来源:讯技光电)