-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-08
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 zJTSg $*;ke5Dm4 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 NBO&VYs| *W<|5<<u@
WO+_|*& ,,~|o3cfq 建模任务 +.|8W !h`1 e[%g'}D:-
j12khp? dUP8[y 开启Debye-Wolf积分计算器 ^w~Utx4 d~w}{LR[1 5uD'Kd$H •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 JDm7iJxc_ •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 NplkhgSj bEl)/z*gy/
f/]g@/` ("_tML 8/p 光源-入射场 z/t+t_y Z$ 6yB "%)^:('Ki • 此处的波长设置为532 nm。 T^.W' • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 B#K2?Et!t • 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。 "hXB_73)V • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 84YZT+TEN X]v.Yk=wu
ZH=oQV)6 Hbi2amfBu 光学装置参数 /@f3|L<1@V ntEf-x< '>"-e'1m( • 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。 qY%{c-aMA • 数值孔径设置为0.85。 (ZHEPN • 焦距设置为10毫米。 Auf2JH~ • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 s(M8 Y \!,qXfTMB
a%)-iL
X8& y1+~IjY 数值设置 2?nhkast#= l/@t>% . [5{ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 9|RR;k[ • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 Dl95Vo=1 • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 3*$)9' • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 \hFIg3 Oa|'wh ug
4O** %!| BjIKs~CT 近焦平面的电场和能量密度 d}RR!i`<N q$6Tb
fS(IN~
|