WoEK #,I; 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。
h:?^0b!@ Nc:s+ o
4VJUu`[ [8iY0m_Qe 建模任务 h aAY =:
|?!i},Ki;
3z8i0 <u64)8' 开启Debye-Wolf积分计算器 }s~c(sL?; /{^k8
Q ORExI.<`W •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
%O"8|ZG9{ •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
PF%-fbh!~ my?Ly(#
2*:q$ c n#(pT3&
光源-入射场 k#].nQG
P%3pM*. G|wtl(}3 • 此处的
波长设置为532 nm。
g>lZs • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
5'zXCHt • 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。
EW
`hL~{ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
AC,RS7 FdU]!GO-X
WXQ@kQD '75T2Ud 光学装置参数 51|ky- bZnOX*y]
Gl~l • 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。
gmGK3am • 数值孔径设置为0.85。
@oXGa>Ru •
焦距设置为10毫米。
xcB\Y:
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
Kj4/fB jP+yN|
At Wv9 lTx_E#^s 数值设置 &,nv+>D 1!#N-^qk S=UuEmU5N • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
&.)=>2 • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
RTOA'|[0M • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
Rlq7.2cP • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
$RD~,<oEm -&Rv=q>
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n1 QYH-"-) 近焦平面的电场和能量密度
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