/^X/ 8 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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|Y$uqRdV { /K.3 建模任务 Qy^1*j<@&
87<-kV
n[ T[DCQ, >XY`*J^ 开启Debye-Wolf积分计算器 WG N=Y~E %_+2@\ {["\.ZS| •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
t]y
D-3'l& •接下来,我们分别设置
光源,
光学设置和数值
参数。
[5zx17' co~Pyj
?nofUD. y4t7`-,~ 光源-入射场 @hJ%@( mL{B!Q 8P^ITL z% • 此处的
波长设置为532 nm。
c(:f\Wc3Z • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
vy0X_DPCr • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
:`-,Lbg • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
*AoR==:ya lsNrAA%m
+=q$ x Ia /tP|b_7O 光学装置参数 ofPHmh` &y3OR1_Sm* wF <n= • 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。
v@Gl|29_ • 数值孔径设置为0.85。
KNS.Nw7 •
焦距设置为10毫米。
g#F?!i-[F • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
@6{~05.p
(d(hR0HKE
B8B; y^b>i ZAv,*5&< 数值设置 O\E /. B (yF:6$:# *pAV2V(!23 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
#0ETY\}ZD • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
]8Q4BW • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
\hBG<nH{0 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。
bn^{c txiP!+3OWB
i\KQ!f>A jp0<pw_ 近焦平面的电场和能量密度 7on.4/;M
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