Jk6/i;4| 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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Q&U= jX zk^7gx3x 建模任务 ][$$
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r<f-v_bxF
/wCxf5q0 hoD[wAC 开启Debye-Wolf积分计算器 k9VQ6A @l6dJ $Ln2O# •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
!PP?2Ax •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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1
FIiX =B{$U~} 光源-入射场 7[?}kG Z`1o#yZ CPCB!8-5 • 此处的
波长设置为532 nm。
4#Nd;gM2 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
qI%9MI;BV • 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。
Y8CYkJTAD- • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
U -^S<H #(Yb
lY
,vY
I
O zZ"')+7q&% 光学装置参数 s].Cx4VQ 9{J8q FVLA^$5c • 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。
b8-^wJH! • 数值孔径设置为0.85。
vR.6^q •
焦距设置为10毫米。
nOoh2jUM • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
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!Q/O[6 |c+N)FB 数值设置 $HnD|_* 5<ya;iK W;x LuKIG • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
,4I6Rw B. • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
xx2:5 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
R8Ei:f} • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
NZ? =pfK\s 9(Xch2tpO!
rO>wX_ 2OOj8JS 近焦平面的电场和能量密度 gmH0-W)=
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