}^2'@y!( 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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XrI$@e* v1p^="IHI 建模任务 o{3>n"\w3
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c$x>6&&L 'xGTaKlm, 开启Debye-Wolf积分计算器 V=<AI.Z:w xqfIm%9i} C8D`:k
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
FM7`q7d •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
<u/(7H vsJDVJ +=
?}#Iu-IA `><E J'h 光源-入射场 3Hi8=* e m }i J$&CJ • 此处的
波长设置为532 nm。
LCW}1H:Q • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
&@=W+A=c~ • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
l#Vg=zrT • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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r1 b"ta FIUQQQ\3 光学装置参数 '4CD
} UG[r /w5(F k8r1)B4ab • 聚焦区域的折射率由
材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
Jhfw$ DF • 数值孔径设置为0.85。
J|vg<[ •
焦距设置为10毫米。
e;2A{VsD8 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
'V&Tlw| Qe-PW9C
5vJxhBm/ ~/XDA:nfL: 数值设置 ("{"8 zrf
tF2U RhC|x,E • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
BWNI|pq)v • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
3W{!\ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
`jVRabZ0 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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4-I7"pW5 =T\=,B 近焦平面的电场和能量密度 _EJP I
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