摘要
kzS=g|_ T4;T6 9j;, 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。
@v*/R%rv t )*d W=r/$V Wi}FY }f Q9`QL3LQD 建模任务
{A o,t+j 5')8r';, WWZ9._ oiX"Lz{ 开始Debye-Wolf积分计算器
Q\3 Z|% U\?g* • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
!"TZ:"VZU • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
.6pOvGKb -n? g~(/P :` $@}GI <vbIp& 光源-输入场
Zzl,gy70 +/+P\O •
波长设为532nm。
^5 t • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
{hO`6mr&t • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
VIR. yh • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
-6Mm#sX (,xZGa jRpdft ,A5) <} 光学设置的参数
<39!G7ny s/1 #DM" •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
Yp4c'Zk • 数值孔径设定为0.85。
})IO#, • 焦距设定为10mm。
I}Xg&-L • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
RX2{g^V7 /MOnNnV %E27.$E_ Cv=GZGn- 数值设置
~tGCLf]c\ |H ;+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。
G7* h{nE • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
&}`K^5K|O: • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
Cj;/Uhs
• 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
[ev-^[ P l{QOR Z]:BYX' a1MFjmq 焦平面附近的场和能量密度
5QWNZJ&}d BZF,=v oaDsk<(j;R s([Wn)I 文件信息
twk&-:' [B?z1z8l i!MwBYk hWcTI{v further reading
LN!W(n( -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral y>(rZ^y& -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing D(r:}pyU qvLDfN (来源:讯技光电)