摘要
Ib..X&N2 ;'S,JGpvT 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。
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WB" (47?lw
& Z@zo~*o hxoajexU 建模任务
5?0<.f, <:9ts@B mw"FQ?bJ w-K A~ 开始Debye-Wolf积分计算器
+``vnC |T<aWZb^= • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
[MIgQ.n • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
Nf]?hfJ RTmp$lV `etw[#~N xS|9Gk 光源-输入场
8_%GH}{ JvAXLT •
波长设为532nm。
'[$KG • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
M/o?D <' • 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。
kLgkUck8] • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
#*iUZo r&LZH.$oh lh;fqn` ;%n'k 光学设置的参数
qyRN0ZB"A^ al[^pPKZ •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
{)qr3-EM# • 数值孔径设定为0.85。
Ow;thNN • 焦距设定为10mm。
'yiv.<4 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
@aS)=|Ls\ PysDDU}v cO5F=ZxR }b1G21Dc! 数值设置
s{^B98d+W V(`]hH0;T • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
g (w/ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
beOMln+R • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
a>v * • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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'Ix@<$~i3F mqZK1<r 焦平面附近的场和能量密度
&{j!!LL F3bTFFt /b=C a"@f< wU~ 文件信息
daSe0:daJ gKb,Vrt e=&~6bs1U Z^'~iU-? further reading
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral ,>B11Z}PH -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing c0o]O[ ^SpQtW118 (来源:讯技光电)