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2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 ~Sy-gaJ Q?;C4n4]l 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。 6b:DJ p
q-!WQ [attachment=97551] '7nJb6V,0l _1JmjIH)M 建模任务 =aow
d4t ) Ypz! [attachment=97552] k)E ;( tE!'dpG5) 开启Debye-Wolf积分计算器 Kp_jy.e7& ' yNPhI •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 xbC~C~# •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 Js}tZ\+P75 -,>:DUN2 [attachment=97553] /!bx`cKG L_*L`!vQA" 光源-入射场 !b%,'f y) 11*"d# • 此处的波长设置为532 nm。 u[t>Tg2R • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 gStY8Z!k • 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。 w2)/mSnu • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ZA.fa0n Cnur"?w@o [attachment=97554] fH!=Zb_{8 DS
1JF 光学装置参数 %)IrXz>Zh |'@[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。 oWcACs3fB • 数值孔径设置为0.85。 zjoo{IH} • 焦距设置为10毫米。 2nx8iA
• 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 9`&77+|;e Orc>.~+f%A [attachment=97555] >PH< N )b (X 数值设置 `Y\QUj jmPp-}tS7 • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 Q}z{AZ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 QAXYrRu • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 o@@w^## • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 [5LMt*Y 2e\Kw+(>{ [attachment=97556] gDc]^K4> ypT9 8 近焦平面的电场和能量密度 67
O<*M QZYM9a> [attachment=97557] C!kbZTO[p" (o{)>D 文件信息 }JJ::*W2n .6I%64m [attachment=97558] U:Fpj~E_w u
dUXc6U 进一步阅读 q\G{]dz?R - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 lzI/\% - - 分析高NA物镜聚焦 L.Vq1RU\" wJr/FE7c
(来源:讯技光电)
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