摘要
2@A7i<p Zl* HT%-5 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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4I2ppz ,sJ{2,]~ 建模任务
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$Y ]*v)}X I*}:C 开启Debye-Wolf积分计算器
VoP(!.Ua>7 'MC)%N, •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
9$Hgh7'hvs •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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u#}zNz#C5 KL -8Aj~ 光源-入射场
XSZW9/I-(| ."=Bx2 • 此处的
波长设置为532 nm。
O-: ~6A • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
uRUysLIw • 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。
_u.l|yR • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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6idYz"P % N(F9vZOs 光学装置参数
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aUC • 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。
McA, • 数值孔径设置为0.85。
TrHBbyqk •
焦距设置为10毫米。
k deJB- • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
T\2cAW5 k.0$~juu
BeP0lZ sd#a_ 数值设置
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• 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
YMm Fpy • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
9/Q5(P • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
];(w8l • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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q
\0>SG PBkKn3P3 近焦平面的电场和能量密度
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