=]k_Oq-1h 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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CxN@g' T`DlOi]Z_ 建模任务 VrL>0d&d
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]6 7wk 83(P_Y: 开启Debye-Wolf积分计算器 ,
&f20o n>+W]I&E o)
?1`7^BA •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
XD>@EYN<X •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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f6C+2L+Hr .Bn2;nO 光源-入射场 bg. KkJMrR .`=PE&xq 8LKZ3Y| • 此处的
波长设置为532 nm。
!@ '2 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
j[eEyCW[) • 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。
~ ?_Z!eS • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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bW3o%srxa 6 Izv& 光学装置参数 6%y: hLT <b40\Z{+ R;ug+N • 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。
![n`n(oN • 数值孔径设置为0.85。
:!\./z8v •
焦距设置为10毫米。
!XC7FUO • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
m1;jS| uV:;y}T^Z
q|2C>{8 jX,~iZ_B 数值设置 0g)mf6}o VlNzm =Z$6+^L • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
Xy<KvFy • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
;OyM~T gI • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
V(0[QA • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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L+CSF ] GTvb^+6 近焦平面的电场和能量密度 B9-=.2.WU
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