摘要 kC$&:\Rh
)a=/8ofe
众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 Rq~t4sA:
R7~Yw*#,
rOD1_X-
E)ugLluL
建模任务 5)zn :$cz
'f/Lv@]a
ql5x2n
W[NEe,.>
开启Debye-Wolf积分计算器 +TeFt5[)h
gLL-VvJ[
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 iy\KzoB
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 3Dm8[o$Z
DhI>p0* T
%Hi~aRz
'ul\Q`N3
光源-入射场 l{P\No
DE{h5-g
• 此处的波长设置为532 nm。 *i$ePVU
• 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 %@ mGK8
• 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。 Nq 8@Nyp
• 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 TTI81:fku
0)uYizJce
(L6Cy%KgV
}0=<6\+:`
光学装置参数 ]_*S~'x
!- ~X?s~L
• 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。 Q"J-tP!
• 数值孔径设置为0.85。 @?B6aD|jE
• 焦距设置为10毫米。 oB c@]T5>
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 h.
hjz?
]Ql 0v"` F
#y"=Cz=1u7
Az*KsY{/r
数值设置 %4>x!{jwV
;5|1M8]=0
• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ['X[qn
• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 8zQfY^/{M
• “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 +1{fzb>9_
• 单击创建结果,显示电场和能量密度。 (!K+P[g
va{#RnU
v%{0 Tyk
Ef7:y|?
近焦平面的电场和能量密度 ]j.k?P$U}
&m{'nRU}c
z
YDK $
4\ $3