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2024-04-08 08:29 |
Debye-Wolf积分计算器的用法
摘要 xVxN
@[ \k4tYL5 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。 Me 5Xd| tTEw"DL_- [attachment=127717] tJBj9{ Nk63F&J7e 建模任务 OQ(w]G0LP { 9:vq| [attachment=127718] A@uU*]TqJ8 mH.c`* 开启Debye-Wolf积分计算器 ,J6t
1V ,V^2Oa •我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。 ygK@\JHn •接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。 \LG0 rU4;yy*b [attachment=127719] $^:s)Yv []lMv
ZW 光源-入射场 !;3hN$5 f9K+o-P.h • 此处的波长设置为532 nm。 6Y`rQ/F • 全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。 zMke}2 • 也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。 k"3@G?JY • 输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [][ze2+b ?K\r-J!Y [attachment=127720] ;
,Nvg6c d\ I6Wn 光学装置参数 3AcS$.G a B$x(8pP@ • 聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。 e0<Wed • 数值孔径设置为0.85。 z0H+Or • 焦距设置为10毫米。 /
Q| Z&-c • 从焦平面到探测场的距离设置为0微米。 |A.nP9 hW 7}1Z7"? [attachment=127721] !'eh@BU; |.KB 数值设置 =;"e Z 2=
Y8$- • 直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。 8-_atL • 采样点是指对空间域中的结果场进行采样。 H Y~[/H+: • “方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。 1l5'N=hL • 单击创建结果,显示电场和能量密度。 HvR5-?qQ ?o1QjDG [attachment=127722] Avww@$ Cxd^i 近焦平面的电场和能量密度 -x{@D{Q% X2|&\G9c
[attachment=127723] w5 #;Lm -lqD
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