摘要
r%\(5H f e"Kg/*Ji1 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。
f_2tMiy5 "Qj;pqR
s
tvI b9b384Q1O 建模任务
`"`/_al^ /UtCJMQ
= m]|C1x pxy=edd 开始Debye-Wolf积分计算器
TJjcX?:( //T1e7) • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
E:'TZ4Z • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
O7 5^(keW AWsy9
L@xag-b
i H <7r 光源-输入场
vcm66J.14 ,rkY1w- •
波长设为532nm。
I.#V/{J • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
GF]V$5.ps • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
LE$_qX`L • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
^~\cx75D *q**,_?;
hr9rI a
k&G=a6^ 光学设置的参数
cXP*?N4Cf I2"F2(>8K •
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。
K`}8fU • 数值孔径设定为0.85。
9C9>V] • 焦距设定为10mm。
^U1@
hq*u • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
YhQ;>Ko 6_xPk`m
i~1bfl oTS/z\C"<u 数值设置
y*ux7KO ?VUW.- • 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。
;J<K/YdI • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
$646"1S • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
Q[sj/ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
(|Zah1k&] }C6RgE.6<
j'xk[bM woI.1e5 焦平面附近的场和能量密度
)o4B^kq Zw4z`x1f
NW$_w <WPLjgtn3 文件信息
6ooCg>9/Z
%4
/<"<N<X #>[BSgW further reading
i6Zsn#Z7) -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral `Ckx~'1M: -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing 60R Yw9d%0 v2ab (来源:讯技光电)