摘要
c YgJ}(>} W@r<4?Oat 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。
WXmfh t :YZua >xS({1A} b<~8\\& 建模任务
d}:-Q? mih}?oi Lr:n z/4<x?}+hE 开始Debye-Wolf积分计算器
"%D"h Mi|13[p{ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
TCRTC0_}k • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
|\uj(| 81y<Uz 6 .W~XX ux1(> 光源-输入场
J?J4<l9 ynM~&]fk#k •
波长设为532nm。
5?` 4qSUz • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
&v((tZ • 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。
)r{Wj*u • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
vb>F)po1} Izu____ lBFKfLp& ZKEoU! 光学设置的参数
[XI:Yf lq_UCCnv5 •
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。
6~0kb_td • 数值孔径设定为0.85。
%/e'6g< • 焦距设定为10mm。
q7KHx b • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
Z ;rM@x J61%a,es )C?H m^# Ey:?! 数值设置
meV Z_f/ ]QJ5JtD- • 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。
&aIFtlC • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
$*X?]? • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
`` g • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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YMv}] t|oIzjKE/ 焦平面附近的场和能量密度
$t& o(]m pJe!~eyHm iNkN'(" QlB9m2XB 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral mgH~GKf^ -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing j<!dpt 0sw;h.VY (来源:讯技光电)