~#4~_d.=L 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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ZRPy~wy> H `5Ct 建模任务 Kr]W
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M}KZG'7 1!1DuQ 开启Debye-Wolf积分计算器 FJF3B)Va| tvT4S 4|=vxJ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
b}}y=zO|$ •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
y;r"+bS8 8,y{q9O
6%UY1Q.? xG w?'\ 光源-入射场 xl9(ze IX.sy YuA7r"c • 此处的
波长设置为532 nm。
I{EIHD< • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
Pt(tRH B • 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。
yfC2^#9 Zu • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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=Sa~\k+ C/ 光学装置参数 2m_H*1HJ 71*>L}H .aJ%am/:% • 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。
B*2{M • 数值孔径设置为0.85。
nd;O(s; •
焦距设置为10毫米。
T\fudmj& • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
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L&QtHSzy oc:x&`j 数值设置 M/l95fp FCAJavOGH 0R*}QXph • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
^Eu_NUFe • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
]1tN|ODY*W • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
77tZp @>hn • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
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0f{IE@-b ,[^o9u uB 近焦平面的电场和能量密度 aX]y`
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