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2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 /lBx}o' ?ysC7(( 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。 tm27J8wPzV =#qf0 [attachment=94216] qH(3Z^ #.| {L 7O{:J 建模任务 :BFecS&i5 (xnXM}M&2Y [attachment=94217] L' w
} c=]z%+,b] 开始Debye-Wolf积分计算器 F)x^AJie Ic_>[E?k • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 "?E>rWz • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 w>M8FG(4] 8RC7Ei [attachment=94218] ~4YU ~Xa8\> 光源-输入场 3=(Gb Z["[^=EP • 波长设为532nm。 E:,V{&tLK • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 tY=sl_ • 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。 V>
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sbPqR • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 We]mm3M3 8P8@i+[]W [attachment=94219] +z/_'DE 0Q]@T@F. 光学设置的参数 "p<B| dq$H^BB+> • 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。 oZ%rzLH • 数值孔径设定为0.85。 CT1)tRN • 焦距设定为10mm。 +
k1|+zzS • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 rv/O^aL`Y tz{W69k+ [attachment=94220] tE"aNA#= @"[xX}xK; 数值设置 $ekJs/I& 7`,A]":; • 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。
%W!C • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 4c"x&x| • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ~@8r-[ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 35/)S@ C^sHj5\( [attachment=94221] *$uj)*5, Er; @nOyD 焦平面附近的场和能量密度 wBr$3: k"-2OT [attachment=94222] 6wk/IJ` Uj5%06 文件信息 Qs24b
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>0a [attachment=94223] q cYF& 2, bo further reading *`]LbS -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral `Mj>t( -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing ".Lwq_ !)1r{u
(来源:讯技光电)
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