摘要
Mi-9sW O/@ [VPf 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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0=t9J
i<![i5uAI lK@r?w|<M 建模任务
Kwau:_B :fUmMta
t":>O0>cz uf3 gVS_h= 开启Debye-Wolf积分计算器
+g30frg+Gl co-D,o4x •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
#r}c<?>Vw •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
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[a6lE"yr Fm{y.URo
光源-入射场
|9JYg7< Xb;`WE gC • 此处的
波长设置为532 nm。
L2tmo-]nw • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
IC42O_^ • 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。
!qq@F%tv • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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Vt>E\{@[t VW/1[?HG5 光学装置参数
93,ExgFt M?97F!\U • 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。
JJO"\^,;~ • 数值孔径设置为0.85。
bZJiubBRI •
焦距设置为10毫米。
]e9kf$' • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
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Su~`jRN$ }zi6 F. 数值设置
(~4AG \ [ j_jee • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
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• 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
.d,Zx • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
mZ%\`H+ • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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)LUl? cQ%HwYn 近焦平面的电场和能量密度
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