摘要 $ZO<8|bW V1`|j 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径
显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的
镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。
O;BPd:< sD+G+ yFo5 pKF.J dDbC0} x/ 建模任务 '=.Uz3D'0 NN'<-0~ \k_3IP?o= Q%2Lyt"( 开启Debye-Wolf积分计算器 *,*qv^ }8:
-I Nj4 •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
q?4uH;h:^G •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
pNFIO
t:( <1BK5%? h';v'"DoW` ;i:wY& 光源-入射场 TWEqv<c gDNW~?/ • 此处的
波长设置为532 nm。
eE%yo3 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
_ n4ma • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
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=g • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
wR4u}gb#q 'LLx$y.Ei[ 86F+N_>Z jgw'MpQm{ 光学装置参数 *AR<DXEL em!R9J. • 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|2 • 数值孔径设置为0.85。
G%R`)Z]8& •
焦距设置为10毫米。
P.Z<b:V! • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
X]"OW kGV`Q VDjIs UUX ?Hxgx 数值设置 m+{: ^ /~cL 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。
]mo<qWRc>p • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
T)tHN#6I • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
Nw&}qSN • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
FXEfD" DB'KIw nL07^6( Mv`L F 近焦平面的电场和能量密度 9Sl|l.;! zRE8299%z lT!$\E$1
0QH3,Ps1C 文件信息 )u/
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