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2019-12-30 12:41 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 o8;>E>; {fFZ%$ 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。 dc.9:u*w ;NQ9A &$) [attachment=97551] w=H =+;l>mn?O 建模任务 ?XN=Er^ W{:^P0l [attachment=97552] 8Yc'4v#} L"{qF<@V7& 开启Debye-Wolf积分计算器 |fqYMhA U >? >@&A/ •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 EK`}?>' •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 67/J sL x`~YTOfYk [attachment=97553] p)v|t/7 Ro3C(aRx 光源-入射场 9oBK(Sf@^ 2*;qr|h, • 此处的波长设置为532 nm。 ~SUrbRaY> • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 }#):ZPTs • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 kT)[<`p • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 NV\t%/ ? hS&3D6Gt [attachment=97554] 4FrP%|%E~ Nc;cb 光学装置参数 /2z, ?,jL =`Ii?xo • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 %d?.v_Hu0 • 数值孔径设置为0.85。 4P(muOS • 焦距设置为10毫米。 -wn,7; • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 1%Hc/N- 3{c6)vR2 [attachment=97555] r{\c.\ r+v?~m! 数值设置 R|&jvG=| wO<.wPa` • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 xs#g • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 EZs"?A • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 +}3l$L'bY • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 n vzk P{ (U@Ks ) [attachment=97556] %M)LC>c RZMR2fP% 近焦平面的电场和能量密度 zm>^!j
! 4# +i\H` [attachment=97557] o6bT.{8\ ZZ'5BfI"I% 文件信息 ^]rPda# CcCcuxtR [attachment=97558] Ymvd3> _ tuK2D,6 进一步阅读 /EP
RgRX - - Debye-Wolf积分研究理想的矢量聚焦情况 ehTrjb3k - - 分析高NA物镜聚焦 8MQb5( ! L2\<iJA}c
(来源:讯技光电)
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