bA)Xjq)Rr 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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.\VjS^o&Z& =T$E
lXwJ 建模任务 0\+Qi?&
",}VB8K
;VuIQ*@m" URAipLvN 开启Debye-Wolf积分计算器 6voK{C4J 4M_83WL GYYro&aq{ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
MWl@smRh •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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78%2#;;G EP[
gq 光源-入射场 ty78)XI
d^w_rL \o^+'4hq<5 • 此处的
波长设置为532 nm。
6"DvdJ0MB • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
d|TIrlA • 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。
G>,rf
]N • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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"CaVT7L v zn/waw 光学装置参数 C>+UZ gor6c3i .C#}g • 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。
9xWrz;tzo • 数值孔径设置为0.85。
!-QKh aY •
焦距设置为10毫米。
$*PyzLS • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
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{?C7BClB /90@ 85%r 数值设置 ~DJ/sY2/ l- X|3 , u(BYRB • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
r[gV`khka • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
HZ|6&9we • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
d1,azM • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
J^v_VZ3 L]p:gI{m
*) wp mz#(\p=T 近焦平面的电场和能量密度 wy^>i$TC
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