| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 1\nzfxx |XV`A)=f 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。 TeFi[1 ~i!I6d~ [attachment=94216] .yD5>iBh
@^GI :z 建模任务 4/OmgBo' g!OcWy)7 [attachment=94217] [~c_Aa+6N ppGWh 开始Debye-Wolf积分计算器 [I/ZzDMX Ctx>#uN6 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 .9?GKD • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ]dgi]R|` #qv!1$}2 [attachment=94218] (LJ7xoJ^ ?Ezy0>j 光源-输入场 +O^} t AQ,"):ofvT • 波长设为532nm。 C_yNSD • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 8dCRSU • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 Wr-I~>D%_ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ~(B%E' |;&I$'i [attachment=94219] EAy@kzY? \:+ NVIN 光学设置的参数 fIJX5)D M^Tm{`O! • 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。
A[F_x*S • 数值孔径设定为0.85。 WD! " $ • 焦距设定为10mm。 /U-+ClZi@ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 |<O^M q <{@ D^L6h [attachment=94220] ^Cvt^cI vP=H 2P 数值设置 XVb9)a Yq4nmr4 • 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。 U@D\+T0 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ?@kz`BY • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 $4qM\3x0, • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 2EYWX!Bx {fjBa,o
# [attachment=94221] DLD9 (!qfd
Qq# 焦平面附近的场和能量密度 oOaLD{g> sH'0utD#Y [attachment=94222] t=|}?lN< J3e'?3w[ 文件信息 ,H8M.hbsQ W;os4'h$ [attachment=94223] 8&3&^!I 5.DmMG[T^= further reading 2.]d~\ -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral YB!f =_8 -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing UZmo?&y j5A>aj
(来源:讯技光电)
|
|