摘要 X'xnJtk &F*eo`o}6 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。
a?X@ D<.; x}{O9LiR Q*e\I8R} ~;t/VsgGW 建模任务 X2YBZA Qr-,J_ `<hMrhfh \J-D@b; 开启Debye-Wolf积分计算器 FvD/z;N {.Brh"yC •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
c&PaJm •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
J M;WCV%NM d9 l2mJzW tNYuuC%N "cvhx/\1# 光源-入射场 z0&Y_Up+5 +{%)}?F • 此处的
波长设置为532 nm。
iUZV-jl2/ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
RQ 8;_)% • 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。
v"_E0
3! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
e^N}(Kpy y<l(F?_ ]UGk"s5A N).'> 光学装置参数 oA;ZDO06r K.b:ae^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。
WfYG#!}x • 数值孔径设置为0.85。
/?V- •
焦距设置为10毫米。
E9'
2_e • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
bzECNi5^ ~9@83Cs2 8/lgM'Eux b&9~F6aM 数值设置 drbim8!q~ |w5,%#AeO$ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
@E>I<j,D • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
Mt@Ma ]! • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
!.499H3 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
y~Mu~/s I^[[*Bh*C 7"OJ,Mx% v[)8 1uY 近焦平面的电场和能量密度 beNy5~M$ {vQ:4O!: }L=Qp=4 7;pQ'FmZJ 文件信息 QZuKM 'D+ $weC '-n@ aj<r= xtK\-[n 进一步阅读 6MLjU1 - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况
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r;+a%?P (O&HCT| (来源:讯技光电)