Q9}dHIe1E 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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)jWOP,| %ms'n 建模任务 }$MN|s
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PJxH7|GSi y4h=Lki@ 开启Debye-Wolf积分计算器 (~zd6C1. 'r(1Nj +("7ZK? •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
q$1PG+- •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
QL6C,#6 f.24:Dw,
ThPE
0V 6wco&7 光源-入射场 sr@j$G#uW5 %uv?we7 "V{yi!D{< • 此处的
波长设置为532 nm。
e><5Pr) • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
E\gim<] • 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。
Kwc6mlw~M • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
4f(Kt,0 Vh}SCUof'
eZ"1gYqy $}")1|U,X 光学装置参数 XZw6Xtn Y>jiXl?&
n$xQ[4eH) • 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。
AoA!q> • 数值孔径设置为0.85。
52upoU>}2 •
焦距设置为10毫米。
''\;z<v • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
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oK{ V7 hHqh{:q{v 数值设置 k6=nO?$ vkLC-Mzm< gm9mg*aM • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
r>GZ58i • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
Scv#zuv_ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
=@F&o4) r • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
V.wqZ {G dMR3)CO
W2uOR{
'? U-n;xX0= 近焦平面的电场和能量密度 I(=V}s2
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