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2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 rcWr0q f(o1J|U{
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。 R} #6 2}^fhMS [attachment=97551] >sL"HyY#H k}yUD 0Y 建模任务 PafsO,i- Alsr6uLT1 [attachment=97552] @}{~Ofs dfmxz7V 开启Debye-Wolf积分计算器 eaI!}#>R+ "$VqOSo •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 zu~E} •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 KF#,Q c9
UJ= [attachment=97553] >,Zf3M D/$$"AT 光源-入射场 J,bE[52 SbLx`]rI • 此处的波长设置为532 nm。 *Hnk,?kPq • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 uD2v6x236 • 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。 wlM"Zt • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 zMUifMiAj ,KMt9< [attachment=97554] $RYsqX\v Xy>+r[$D: 光学装置参数 Q599@5aS <L1;aNN • 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。 V_&>0P{q • 数值孔径设置为0.85。 `nxm<~-\ • 焦距设置为10毫米。 KKz{a{ePY% • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 jo.Sg:7& U2DE" [attachment=97555] 1%?J l~M J 1?)z+t9~ 数值设置 Ighd,G- ,,Dwb\B} • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 2\Vzfca • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 c teUKK.|) • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 z4snH%q • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 [ET03 nZ K&t+3O [attachment=97556] P+m{hn~% BnLM ;5
> 近焦平面的电场和能量密度 ZR~ *Yofy 1Qi5t?{ [attachment=97557] cI9} YSk 5AWIk,[ 文件信息 :< *20$u% z2 [attachment=97558] &ggS!y'n 6iiH+Nc 进一步阅读 y^o*wz:D* - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 =AhXEu ^ - - 分析高NA物镜聚焦 iUv#oX
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(来源:讯技光电)
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