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2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 s M +WkN}{ mQY_`&Jq 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。 *W
kIq> 9-rNw?7 [attachment=97551] xKFn.qFr b?Ki;[+O 建模任务 D&S26jrZ ;g~TWy^o [attachment=97552] kV38`s>+ ^.>jGI%rB 开启Debye-Wolf积分计算器 Ud!4"<C_
?]x|Zy •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 FHC\?Cg •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 f/V
2f]. _vZ"4L+Iw+ [attachment=97553] VH[hsj PK"c4>q 光源-入射场 4)("v-p W>O~-2 • 此处的波长设置为532 nm。 #H0dZ.$b0 • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 N"3b{Qio • 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。 W]nSR RWco • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 t1%_DPD%W A7n\h-b [attachment=97554] nH<eR)0 &cu lbcz 光学装置参数 PpgP&;z4 VhNz8) • 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。 %%4t~XC# • 数值孔径设置为0.85。 |gU(s • 焦距设置为10毫米。 }6@pJG • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 kP?KXT3y O/<K!;(@? [attachment=97555] nI*v820, @U2qD
J6 数值设置 WASU0 Oj^,m.R • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 ^6_Cc • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 VL*ovD%- • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 )'4k|@8| • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 1[yq0^\]M[ X3V'Cy/sy [attachment=97556] xa
pq*oj G;~V 近焦平面的电场和能量密度 ?'<nx{!c kJ Mf [attachment=97557] R<=zCE `: qIAoA. 文件信息 n;:rf 7hGY A$a1(8H [attachment=97558] .3MIcj=p ZAXN6h 进一步阅读 uECsh2Uin - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 >J>b>SU=- - - 分析高NA物镜聚焦 =-}[^u1 nVI!@qW
(来源:讯技光电)
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