摘要 6;p"xC- #p/'5lA&j 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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`n 0s%]%2ON ;-d2~1$ ;;<[_gp,E 建模任务 P;[>TCs ]8 '[Z.\ Jk,}3Cr/ O^<\]_l 开启Debye-Wolf积分计算器 ~RIa),GVX P/ 7aj:h~P •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
2br~Vn0N •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
J%lEyU -A)/CFIZ "j% L* J) dY'>'1>P
9 光源-入射场 _NB8>v
oxJ#NGD • 此处的
波长设置为532 nm。
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D • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
Fu"@)xw/-q • 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。
`fUPq
; • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
f$]ttU U 5gbD|^ij A\T9>z^k :my@Oxx4@ 光学装置参数 }W$}blbp sT+\
z • 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。
^5~)m6=2 • 数值孔径设置为0.85。
kYU!6t1 •
焦距设置为10毫米。
ZA8FX
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
avEsX_. vH/Y]Am of>}fJ_p *[0)]|r 数值设置 cvO;xR e3x;(@j • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
`]m/za%7 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
gfmaO] • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
+<W8kb • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
Wkc^?0p ?&se]\ `)_11ywZ 0/0rWqg
/ 近焦平面的电场和能量密度 Ll'!aar, (]*!`(_b \X0wr%I dxF/]>t 文件信息 atWB*kqI 6 jo+i[h wVY;)1? ts~$'^K[- 进一步阅读 Q5pm^X._j - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
u@$pOLI - - 分析高NA物镜聚焦
qD/FxR-! |,OTGZgc (来源:讯技光电)