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2024-04-08 08:29 |
Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 { _X#fq0} Sip_~]hM 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。 n/-N;'2J H A\A$> [attachment=127717] %kW3hQ<$ Tw}z7U" 建模任务 6jtTT%>y >fwlg- [attachment=127718] P:a*t[+ Gx|Dql 开启Debye-Wolf积分计算器 Z@nmjj i b,vL8* •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 >I:9'"` •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 @`2ozi~lO Iq@IUFpc7~ [attachment=127719] d!!3"{' ,s81rJ- 光源-入射场 .lG+a!) d-i&k(M • 此处的波长设置为532 nm。 1Kc{#+a^ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 4sQ~&@[Q+ • 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。 Oo$%Yh51~ • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 +}Auk|>Dc y|LXDq4Wj [attachment=127720] #PPsRKj3c 4Xr"d@2( 光学装置参数 C64eDX^ o"f%\N0_8 • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 EK.c+Or, • 数值孔径设置为0.85。 '[xut1{ • 焦距设置为10毫米。 -KA4Inn]5 • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 .Btv}b ]X4RnV55Q [attachment=127721] ua!D-0 @US '{hO1p 数值设置 tUn&z?7bF v@]6<e$ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 uk1v7#p • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 ^$6bs64FSm • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 w7Pe • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 #C'o'%!( ^>t-v [attachment=127722] ?WMi S]Q\ }$w4SpR 近焦平面的电场和能量密度 S/) U8U/?zW/& [attachment=127723]
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