| xunjigd |
2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 R{.5Z/Vp6E i|PQNhUe 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。 |><hdBQXX< 0UeDM* [attachment=97551] (.a:jL$ n<6p 0w 建模任务 l$D]*_ jc, deSrs:. [attachment=97552] 3+_? /}< 2'_xg~ 开启Debye-Wolf积分计算器 !4cR&@[ }18}VjC! •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 6%Ap/zvCZ> •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ZzPlIl}\ Ql sMMIax [attachment=97553] xoI;s}*E S0nBX"$u 光源-入射场 kxt@t# +L1%mVq]y • 此处的波长设置为532 nm。 RWtD81(oC' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 hD!W&Er • 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。 =vLeOX • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 k L2(M6m I=X-e#HM? [attachment=97554] +h^>?U, #y13(u,dN 光学装置参数 1lZl10M:f <U`lh • 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。 Cw]&B • 数值孔径设置为0.85。 y&Sl#IQ L • 焦距设置为10毫米。 p%~#~5t, • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 F2!C^r,~L P3se"pP [attachment=97555] 62K7afH _2+}_ >d 数值设置 T8E=}!68w} kx8\]' • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 @G< J+pm • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 IFNs)* • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ;$Q`JN= • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 T X.YTU ?_q
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2R. [attachment=97556] Xwy0dXko W|J8QNL?jm 近焦平面的电场和能量密度 |f1 S&b. )$K )`uqb [attachment=97557] ?.E6Ube (&R/ns~
文件信息
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5Z/x Y& 进一步阅读 7K3S\oPej - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 <EFA^,3t% - - 分析高NA物镜聚焦 IiTV*azVh \}Fx''
(来源:讯技光电)
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