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2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 15U (={ HCWNo 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。 b[I8iS kfi ea'&xs#GK [attachment=97551] x79Ha, l{Dct\ #s 建模任务 3djC;*,9, A\fb< [attachment=97552] 9QQyl\ gNYqAUG5 开启Debye-Wolf积分计算器 .,0b E |~!U4D\ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 Wp)*Mbq@ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 *v
?m6R=)h F@ Swe [attachment=97553] !3X0FNGq c(#;_Ve2P 光源-入射场 {vEOn-(7 t.p~\6Yi • 此处的波长设置为532 nm。 U8.7>ENnP& • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 H@bf'guA|B • 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。 F$BbYf2i • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ":a\z(*t 3cdTed-MIh [attachment=97554] LbEM^D bKg8rK u 光学装置参数 7%f&M>/ ^XbU~3( • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 =X\^J • 数值孔径设置为0.85。 ,R%q}IH# • 焦距设置为10毫米。 I/Jb!R ~ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 %`Z+a.~ U @+3kb.P%7 [attachment=97555] KlRr8G!Z *g?Po+ef% 数值设置 HK`I\,K wLK07e( • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 (aOv#Vor]% • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 fU=B4V4@ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 YIw1 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 x
}Ad_#q hxQqa 0B [attachment=97556] Po%LE]v, (x/k.& 近焦平面的电场和能量密度 DL$@?.?I }=c85f~i [attachment=97557] rj(T~d4 ~e6Brq 文件信息 ;>n,:355L pe^u$YE [attachment=97558] 94B\5I} |{CfWSB7~@ 进一步阅读 SkmT`*v@ - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 *S2ypzwRZ, - - 分析高NA物镜聚焦 n{6G"t:^l CrwwU7qKL
(来源:讯技光电)
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