| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 lc(}[Z/|V -Q MO*PY 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。 G_E \p%L>] ra|Ku! [attachment=94216] T1U8ZEK<iu cna/?V 建模任务 ([ODmZHv [Te"|K ': [attachment=94217] 9>-]*7 nr?| !gj 开始Debye-Wolf积分计算器 :>*0./hG O!k C • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 Yl`)%6'5| • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 0x2[*pJ|IW @=6*]:p2. [attachment=94218] DEQ7u`6 V$fn$= 光源-输入场 9#:B_?e= r!&}4lHYi • 波长设为532nm。 G0lg5iA<fC • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 m:)sUC0 • 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。 $)Ty@@7C • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 'pHxO,vo pn p)- a*7 [attachment=94219] h#}'9oA /2x@Z> 光学设置的参数 1xDh[:6 #By~gcN • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 V)Ze>Pp • 数值孔径设定为0.85。 sI5S)^'IQ • 焦距设定为10mm。 <T`&NA@%~$ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 -J;;6aA ld[BiP`B2V [attachment=94220] 9P&{Xhs7 5BS !6o;P' 数值设置 B4eV $~< x-s\0l • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 OV/
&'rC • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 >)edha*W] • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 f/670Acv • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 [{.9#cQ" F13vc~$Ky [attachment=94221] [e7nW9\l Lt_A& 焦平面附近的场和能量密度 :U,-v 6T6UIq [attachment=94222] !,O Y{=' jE2EoQi, 文件信息 'kHa_ >rY^Un{Z [attachment=94223] qoSZ+ khS$ KtcuGI/A further reading 42=/$V -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral v,jB(B^|Z -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing g4Nl"s*~ ss4YeZa
(来源:讯技光电)
|
|