MP(R2y 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。
S<rdPS*P L6./b;
f.JZ[+ Zk4Hs%n 建模任务 Oi AZA<
rZ2X$FO@
)uC],CbW{ V>ML-s9 开始Debye-Wolf积分计算器 Xf!@uS6<X lPx4=O • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
3sIW4Cs7)U • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
^e:C{]S= C,~wmS )@
,yus44w[ zI$^yk-vn 光源-输入场 i]J*lM7' [Oen{c9A •
波长设为532nm。
Se<]g$eK?5 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
n8UQIa4&= • 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|2`y? • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
m^0r9y, s0uI;WMg
wI><kdz 2+zE|I. 光学设置的参数 ma9q?H#X Yv k
Qh{ •
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。
!Ob • 数值孔径设定为0.85。
=M'M/vKD • 焦距设定为10mm。
rqW[B/a{ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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A]ZCQ49
psyxNM=dN# kP~'C'5Ys 数值设置 59mNb:< uMVM- (g% • 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。
_a1 =? • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
28FC@&'H • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
6(awO2{BP • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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.w2QiJ gw~%jD-2 焦平面附近的场和能量密度 Xou1X$$z
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