gAr=fq-| 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。
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TXo`P_SE ;b_l/T( 建模任务 /I &wh
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$Ts;o yS1i$[JV 开启Debye-Wolf积分计算器 W5,&*mo r1[c+Hy z)Lw\H^/ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
aUk]wiwIR9 •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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+t%1FkI\ X m3r)Bm'3 光源-入射场 M;9s otbr8&?- ,ygUy] • 此处的
波长设置为532 nm。
>R}G • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
mgMa)yc!dp • 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。
A DVUx} • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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i>O8q%BnJ 54].p7 光学装置参数 |k^C- >&ENrvaJ ?Wc+
J4 • 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。
X0Wx\xDg[ • 数值孔径设置为0.85。
ohjl*dw •
焦距设置为10毫米。
RsYMw3)G • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
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\/64Xv3L0 f,x;t-o+R 数值设置 sI.p(
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;O3E@ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
n?U^vK_ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
zf>*\pZE • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
U\(71= • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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v*OV\h. =R<92v 近焦平面的电场和能量密度 l(W?]{C[%
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