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2024-04-08 08:29 |
Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 t lpTq\; {&0u:
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。 _tR?WmNH= Ktn:6=, [attachment=127717] DW0N}>Gp*
-wQ@z6R 建模任务 {Xv0=P y4j\y
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T8 [attachment=127718] ms`U, 9oTtH7% 开启Debye-Wolf积分计算器 )h`8</#m{ QHgkfo •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 0Q!/A5z •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 84A:Rd'k3) x|GkXD3 [attachment=127719] OZ6:u^OS] fHiS'R 光源-入射场 F-%Hw |}isSCt • 此处的波长设置为532 nm。 NY"+Qw@$ • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 <N,:w`g# • 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。 +D
d! • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 rBZ0Fx$/[ c)4L3W-x= [attachment=127720] e>g>)!F H_FT%`iM 光学装置参数 PpezWo)9 {iYrC m[_ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 *NCkC
~4 • 数值孔径设置为0.85。 r2T$
;m. • 焦距设置为10毫米。 n.OsmCR N; • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 @Io@1[k j +,T z +! [attachment=127721] V)A7q9Bum l-$5CO 数值设置 ] ]XXcQ,A cyBm,! • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 i'p6# • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 xiOAj"}~ • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 <kKuis6h • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 [,sm]/Xlc Af Y]i [attachment=127722] ?10L *PD@ vOo-jUKs 近焦平面的电场和能量密度 `PZcL2~E >f70-D28 [attachment=127723] 5QP`2I_n ko~D;M:
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