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2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 a ge8I$*`@ c@]G;> o 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 /:\27n r_bG+iw7p [attachment=94216] zU0JwZi c-.F{~ 建模任务 %t9Kc9u3p a.O"I3{?h [attachment=94217] 3_
E}XQd !_c6 `oW 开始Debye-Wolf积分计算器 EXW?)_pg 6y`FW[ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 6b` Jq>v • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 =7: }/& b/#<::D ` [attachment=94218] fD_3lbiL( u0[O /G 光源-输入场 /K+;HAUTn 4>Q] \\Lc • 波长设为532nm。 dKchQsgCg • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ~<Wa$~oY • 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。 w+\RSqz/ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \b)P4aL /@&uaw [attachment=94219] NFur+zwv b-c6.aKf| 光学设置的参数 oOXJ7|n Tn3C0 • 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。 s1%2({wP • 数值孔径设定为0.85。 !+UXu]kA • 焦距设定为10mm。 RdpOj >fT • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 .rDao]K )kKeA [attachment=94220] McdK!V ^b.fci{1m 数值设置 B(-F|q\ VWCC(YRU|$ • 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。 <P Vmr2Jp" • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 -/7@ A • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 e6T?2`5P • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 3] U/^f3 j_zy"8Y{ [attachment=94221] QYBLU7 7d_"4;K) 焦平面附近的场和能量密度 = j
l(Q OXoEA a [attachment=94222] +fMW B R3BK\kf& 文件信息 D9r;Ys% |IWm:[H3 [attachment=94223] $7Lcn9?G T?-K}PUcQ further reading " M&zW& -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral "KY]2v. -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing B=%YD"FAv >4T7DMy
(来源:讯技光电)
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