V?r(; x 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析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。它是基于理想
模型,因此不需要待求
镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。
bmw"-W^U[ UW],9r/PD@
)rbcY0q yhxZ^(I 建模任务 rds0EZ4 W
^o[(F<q
p sAr>:\3 wT&P].5n 开始Debye-Wolf积分计算器 tWI%P&b q j*77 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
im@c|| • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
4=ZN4=(_[ ,Ad{k
x-HR [{C L r9z~T:ED 光源-输入场 F>"B7:P1:Q wQrD(Dv(yA •
波长设为532nm。
f=Kt[|%'e • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
43/!pW • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
dRXdV7-! • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
S!R:a>\ Rqun}v}
ke5_lr( l/6(V: 光学设置的参数 &h?8yV4B ($s%B •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
=f=,YcRn+ • 数值孔径设定为0.85。
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• 焦距设定为10mm。
-3Auo0 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
k^Uk=)9 fR,7l9<%Zp
`l<pH<F {>zQW{! 数值设置 3R[,,WAj$ !K/zFYl • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
<'92\O • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
c7/fQc)h4d • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
j WerX -$ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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#brV{dHV, zXT[}J VV 焦平面附近的场和能量密度 .6y(ox|LL
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