-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-03-06
- 在线时间1747小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 j F/S2Ty2 { w sT 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。 BfVh\lkH `r~3Pf).4
?#z<<FR Z,Us<du 建模任务 7\R"RH- w1aoEo "S
{>~9?Xwh 10OkrNQ 开启Debye-Wolf积分计算器 k6RVP:V 2+~gZxHq G43r85LO •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 af9KtX+ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 0(:SEiz6s FoH1O+e
Q>rr?L` jvL!pEC! 光源-入射场 ~a&VsC# /@\R R*6B@<p,i • 此处的波长设置为532 nm。 h0g?=hJq • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 YhS_ ,3E • 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。 JPng !tvR • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 p:W] h&}iH
bcpsjUiy# kV4Oq.E 光学装置参数 $u yx hwJ>IQ1 Gsb^gd • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 9:-7.^`P • 数值孔径设置为0.85。 ~!8j,Bqs+z • 焦距设置为10毫米。 k{N!}%*2 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 [(5.? 0< vJ*z|_
A1,q3<<D% DZnqCu"J 数值设置 xy"'8uRi LCtVM70 &r4|WM/ec • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 HG?+b • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 NlKVl~_ C • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 {B4qeG5 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 "`4ky] (tg9"C
1PUZB`"3 ]S[?tn 近焦平面的电场和能量密度 :/$WeAg {tY1$}R
~"SQwE|
|