$d2kHT 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径
显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想
模型,因此不需要待求
镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。
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z{`6# ?@lx 建模任务 o%Uu.P
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x5fgF; k(-Z@ 开始Debye-Wolf积分计算器 Z{a{H X[Jx c_qcb7<~. • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
6^]`-4*W • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
'0CXHjZN ^sT+5M^
l$qStL*8O to!mz\F 光源-输入场 WyBQ{H{So W$ JY M3! •
波长设为532nm。
S_T{L • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
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bH7q • 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。
W+d9cM= • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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uQ:ut( G}=`VYK 光学设置的参数 |'U,/ eW%L$I •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
_&; ZmNNhc • 数值孔径设定为0.85。
r~Y>+ln. • 焦距设定为10mm。
8qFUYZtY • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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,_.@l+BM. %r M-"6Q 数值设置 9,S,NvSq pG,<_N@P • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
HCX!P4Hj • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
3E<aiGU • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
}iPo8Ra • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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ELN|;^-/|Q U9<_6Bsd 焦平面附近的场和能量密度 b(q$j/~ zb
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