摘要
v Oo^H =PjdL32 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的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。 基于理想化
模型,因此不需要精确的
镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。
!|ic{1!_ 7eZwpg?K
UK@hnQU8` irB}h!@ 建模任务
0PUSCka'6 vsI|HxpyC,
0\"]XYOH 5g9K|- 开启Debye-Wolf积分计算器
iE{VmHp= uBM%E OE •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
su8()]|0x •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
1x+w|h '^2bC
W7 T2j+] `<R^ZL, 光源-入射场
i(q a'* akgvV~5 • 此处的
波长设置为532 nm。
SvQj'5~< • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
H3ob
8+J • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
ET6}V"UD • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
2)q$HUIX i^}DIx{
Et)j6xz/F #'y^@90R 光学装置参数
86Xf6Ea uH)v\Js • 聚焦区域的折射率由
材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
R}OjSiS\ • 数值孔径设置为0.85。
{E1^Wn1M •
焦距设置为10毫米。
>-CNHb • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
h~&5; (xBWxeL~
P[Id[}5Pw :C#(yp 数值设置
Reg%ah|$/= %i.;~> • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
P"+K'B7K3 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
vH?3UW • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
c 9zMI • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
P;p20+ Z&J.8A]L
M >s,I^ ~NwX,-ri 近焦平面的电场和能量密度
>t $^U r@H7J 5<Y-