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2024-04-08 08:29 |
Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 dr"1s-D4IQ i/.6>4tE: 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。 '%;m?t%q 9BB=YnKE [attachment=127717] EM_d8o)`B p7~!z.)o 建模任务 Gm`8q}<I (k P9hcV [attachment=127718] QGz|*] +7a6*;\ y 开启Debye-Wolf积分计算器 a9Vi]; \<K5ZIWV •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 I+(nu47ZT •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 ^rz_f{c]- N>E_%]C h [attachment=127719] >mkFV@` ,: ^u-b| 光源-入射场 VN.Je:Ju YYS0` • 此处的波长设置为532 nm。 fV~~J2IK • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 dWW.Y*339 • 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。 +,l-Nz • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 -RLOD\ZBh xx $cnG [attachment=127720] {h4E8.E fsXy"#mOkD 光学装置参数 g{LP7D;6 MfkZ • 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。 A(X KyEx • 数值孔径设置为0.85。 ~Gw*r\\+ • 焦距设置为10毫米。 #z42C?V • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 "jCu6Rj d zeRyL3fnmb [attachment=127721] [B3RfCV{ ^sZ,2,^ 数值设置 hGrdtsH? )}vl\7= • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 1x^GWtRp • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 |uDdHX8T • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 @|!z9Y* • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 W3RT{\ z%kULTL [attachment=127722] vSh`&w^* h];I{crh 近焦平面的电场和能量密度 =c7;r]Ol 'q.!|G2U [attachment=127723] =H~j,K Ca\6vR
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