摘要 Ur(< ] "LM[WcDX 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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j9|1G-CM \xX'SB#.l qjH/E6GGg 建模任务 vq1u!SY y|(?>\jBl %)=c#H1 J'*`K>wV 开启Debye-Wolf积分计算器 -NUA i)@H •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
Dj{=Y`Tw •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
"T.Qb/97@ (
c +M"s *C,1x5 JxlZ,FF$@ 光源-入射场 (4IH%Ez){ moE!~IroG • 此处的
波长设置为532 nm。
tw&biLM5T • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
?;DzWCL~9 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
ZQ[ s/ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
J"Nn.iVq {$'oKJy* %
{A%SDh d>Ky(wS 光学装置参数 trlZ 2Jqr"|sw • 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。
9C:V i • 数值孔径设置为0.85。
4GexYDk'# •
焦距设置为10毫米。
}M &hcw< • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
s:^Xtox/ J:0`*7 _nec6=S6( [~k!wipK 数值设置 -!X\xA/KN vn ^* • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
qKNHhXi • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
gk4DoO j#P • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
<Gz* 2i • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
6QNO#!; kV$VKag*A ^o Q^/v~ (ljoD[kZ 近焦平面的电场和能量密度 S=X_7V
8s>OO& [[KIuW~ot LR
y&/d 文件信息 92M_Z1_w[ zJG=9C? CwsC)]{/o K<fB]44Y 进一步阅读 8:jakOeT - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
Zmy:Etqi - - 分析高NA物镜聚焦
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X (来源:讯技光电)