J[<:-$E 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径
显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想
模型,因此不需要待求
镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。
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hsVWD,w m"xw5aa> 建模任务 T"dEa-O
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^(a %B Z!ub`coV[ 开始Debye-Wolf积分计算器 Q Zd
,GY5{ 4wK!)Pwq • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
e&wWlB![ • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
N.3M~0M*
\E0Uj>9+[
EY&hWl*a^ ~xzRx$vU 光源-输入场 ^S[Mg6J x==%BBnO% •
波长设为532nm。
nKV1F0- • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
F7L+bv • 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。
WzZb-F • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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hPH=.rX EAx@a% 光学设置的参数 ,qt9S0QS VBsS1!g •
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。
}}K44<]u • 数值孔径设定为0.85。
y<.1+TG • 焦距设定为10mm。
7X1T9'jI2 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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,GGr@}) MSsboSxA 数值设置 $I+QyKO9k
n|3ENN • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
:X/j%m* • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
hesL$Z [ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
91e&-acA • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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tecCU[O g/'MECB 焦平面附近的场和能量密度 !{"{(h)+@
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