uUg;v/: 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。
3!b
$R?kZ 0:
a2ER|J
|J,zU6t I{OizBom 建模任务 ~*7$aj
JyZuj>`
6
g}v](Q !{r2`d09n) 开始Debye-Wolf积分计算器 udqrHR5 KR#,6 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
!nSa4U,$w< • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
>9!J?HA @KK6Jy OTQ
3T8d?%.l ~jL%l 光源-输入场 `jGeS[FhR EW*sTI3 •
波长设为532nm。
}yK7LooM • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
$KYGQP • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
A:< %> • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
H[u9C:}9b )vS0Au^C~
YK6LJv} x|a&wC2,{ 光学设置的参数 uK@d?u!`
9$\s
v5 •
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。
[*^.$s( • 数值孔径设定为0.85。
&N^~=y^`C' • 焦距设定为10mm。
2.aCo, Kb; • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
MvpJ0Y ( @v%Kw e1Q
`.MZ,Xhqi" Nu6NyYs 数值设置 SvM\9 FE\E%_K'n7 • 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。
Ax&!Nz+? • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
,!l _ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
#@B"E2F • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
G1 "QX 3P6O]x<-?
H ni^S euB 1}M 焦平面附近的场和能量密度 ~pRgTXbz
[Kwj
7q`