摘要
J5*tJoCYS _a_7,bk5 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析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。它是基于理想模型,因此不需要待求
镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。
aF8fqu\ hhb?6]Z/ !GOM5z, =b38(\ 建模任务
aHlcfh9| >oea{u Gn&-X]Rrl Z.d7U~_ 开始Debye-Wolf积分计算器
)iq-yjO6 Z1zVwHa_ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
H|,Oswk~- • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
?MXejEC `L:CA5sBud "mX\&%i6\p *Kyw^DI 光源-输入场
.b\$MZ"( vesJEaw7 •
波长设为532nm。
rJFc({ 0
• 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
Z -,J)gW • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
.tkT<o-u<J • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
lW<PoT ^Y<|F!0 U ?'vXa A3vUPWdDk 光学设置的参数
"nm FzN &GNxo$CG •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
jxiC
Kx,G • 数值孔径设定为0.85。
np%\&CVhN • 焦距设定为10mm。
<Gav5Rc • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
y[>;]R7' 9k9_mjLZ tS|9fBdCs "~=mG--I 数值设置
!(qsD+ CL)lq)1( • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
u4.ngjJ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
h\7fp. • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
f}Np/ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
76>7=#m0u' Ad:TYpLD wtmB+:I ?gJOgsHJP 焦平面附近的场和能量密度
M(RZ/x `
L> klQC2drS L,SGT8lL 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral {n/uh0>f* -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing z ^_*& 5~Cakd]> (来源:讯技光电)