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2023-10-31 08:06 |
Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 N{/):O 9i9'Rd`g 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。 (<bYoWrK# rlUo# [attachment=121809] +Cf"rN }57s 建模任务 NUSb7<s,&Y S($8_u$U [attachment=121810] (^_j,4 =@e3I)D#?i 开启Debye-Wolf积分计算器 /x2-$a:< YK xkO •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 !TNp|U! •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 \kN?7b^ \zCwD0Z [attachment=121811] h7r*5E P8&BtA 光源-入射场 gc<w nm| w.7pD • 此处的波长设置为532 nm。 [P:+n7= ,l • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 y$Nqw9 • 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。 #BLx +mLq • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 %P8*Az&]T e4h9rF{Cxn [attachment=121812] Py@/\V `jHbA #sO 光学装置参数 :P'M|U G'#f*) f • 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。 \\R$C • 数值孔径设置为0.85。 }Quk n • 焦距设置为10毫米。 9Sey&x • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 \&8
61A; ,1K`w:uhS [attachment=121813] &~Hx!]uc +nAbcBJAl 数值设置 ^-^ii3G` z=FOymvC • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 -P6Z[V% • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 n^lr7(!6 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 ,K WIuCU; • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 c0ue[tb <5 )F9.$ [attachment=121814] -I0J-~# ]&;K:#J 近焦平面的电场和能量密度 F
tS"vJ\ :pH3M[7 [attachment=121815]
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