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2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 1>_8d"<Gd q4:o#K# 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。 @ $ ;q; { ]{/t-= [attachment=97551] Lv;^My :'-/NtV)o? 建模任务 'Ym9;~(@R @s;;O\ [attachment=97552] |O|V-f{l ]Kt6^|S$a 开启Debye-Wolf积分计算器 P6-s0]-g ghG**3xr •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 rNWw?_H-H( •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 %9F([K $aDVG}) [attachment=97553] a`E#F]Z +US!YU 光源-入射场
!Y0Vid x;P_1J%Q • 此处的波长设置为532 nm。 /tx]5`#@7] • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 6$Xzpg(o • 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。
NI76U • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \O3m9,a ICx#{q@f, [attachment=97554] eCU:Q ifMRryN4 光学装置参数 TCwFPlF| GX!G> • 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。 BQE|8g'&T • 数值孔径设置为0.85。 6
6EV$*dRL • 焦距设置为10毫米。 )hn6sXo+ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 *e TqVG. +ZaSM~ [attachment=97555] r;.y z I /!yU!`bY 数值设置 Cx@);4arj `!;_ho • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 / |;RV" • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Fx_z 6a • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 H7&8\FNa • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 0y'H~( \R9(x]nZ% [attachment=97556] ~rqCN,=d sQHv%]s 0 近焦平面的电场和能量密度 F4-$~v@ ;s = l52 [attachment=97557] T\6dm/5 Y|F9}hj( 文件信息 ky,(xT4 $kdB |4C [attachment=97558] a8e6H30Sm ed{ -/l~j 进一步阅读 fM :]& - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ~]|6T~+]83 - - 分析高NA物镜聚焦 MO]F1E?X Af~$TyX
(来源:讯技光电)
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