k.uMp<)D 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。
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?Cl%{2omO }dp=?AFg 建模任务 )3~{L;q
x|mqL-Q f
IB[)TZ2m Tav*+ 开始Debye-Wolf积分计算器 clNkph :?/cPg'D • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
JBJhG<J • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
U<CTubF BReJ!|{m}
U@-^C"R i%/Jp[e\W> 光源-输入场 Zn
''_fjh W}5xmz •
波长设为532nm。
Wn(6,MDUN • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
Zy o[(`y • 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。
>N]7IU[- • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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@^T1XX m|{3),#V 光学设置的参数 AS\F{ !O OU8Lldt •
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。
!{^PO<9 • 数值孔径设定为0.85。
DV _2P$tT| • 焦距设定为10mm。
+xrr?g • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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9 ?)u@Rf9>
%d?cP}V cUA7#1\T= 数值设置 B)qWtMZx Kac' ;1 • 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。
MOn • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
a>GyO&+Dkg • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
P/Q!<I • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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Zg'Q>.: >[_f3;P 焦平面附近的场和能量密度 \3pc"^W
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