-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 ,uEi*s> &&Sl0(6x[T 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。 ?NV3]vl ET ;=o+\d
QfI= |Qq_;x] 建模任务 pNY+ E5 lM1Y }
}R.<\ -"u9s[L{ 开启Debye-Wolf积分计算器 \}O'?)(1 j5lSu~
Jf<+VJ>t •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 }"?v=9.G •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 /b *VFA/75 Iu`B7UOF
"Dbjp5_ ^j1?L B 光源-入射场 n@9*>DU S`yY<1[O -V
Rby • 此处的波长设置为532 nm。 ?:bW@x • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 Y<X,(\iEHP • 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。 _<?lP$Xr • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 V#!ftu#c? }gY:VDW
$7q'Be@{ vh8{*9+ 光学装置参数 RIXUzKLO KsZXdM/ N :E7rtT,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。 w!{g^*R+! • 数值孔径设置为0.85。 Q_<CG[,6D1 • 焦距设置为10毫米。 \M4/?<g • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 Xj :?V; :cv_G;?
}]cKOv2 IaDc hI 数值设置 rYI9?q '2+Rb7V i*`; /x'+ • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 # [c`]v • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
Xrpzc~( • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 @}&o(q1M0 • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 y:Ycn+X. HhfuHZ<
Yc+0OBH[ SOo/~giz| 近焦平面的电场和能量密度 /`yb75 31b9pi}nf
n,eO6X 4
|