-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-21
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 )Y2{_ bx4" v%"|WV[N 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。 eZ|%<Wpu f0X_fm_q
6^]!gR#B @2Z#x 建模任务 Sx?ua<`:d 4*Q#0`um
]z l[H7 B$b +Ymu 开启Debye-Wolf积分计算器 AtdlZ .WPV dwV4U 7w'wjX- •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 x|mqL-Q f •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 x$1]M DAGb N F+iza;DP
Pa~)"u8 &;D8]7d
光源-入射场 7(qE0R&@ _59huC. p1&b!*o- & • 此处的波长设置为532 nm。 @xbQ Ye%J • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 vH#huZA?7 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 LG<J;&41~S • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 5[A@gw0u kL$!E9
kO|L bQ@=q ~xD={9BL 光学装置参数 yp$_/p O=2 {5F-5YL+> oJ4AIQjB • 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。 eu(:`uu • 数值孔径设置为0.85。 ~C>?W[Y • 焦距设置为10毫米。 |962G1. • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 5<UVD:~z S4G^z}{_
.u4
W / f ` R/
i 数值设置 KTP8?Q"n0 Jh
]i]7r G5CI<KRK# • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 13@|w1/Z • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 m06ALD_ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 C}_ ojcR • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 ynE)Xdh Q
aS\(_
MOn
[N/"5
[ 近焦平面的电场和能量密度 J[4mLU P*I}yPeb
ApAO/q
|