| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 Tp7*T8 nSUQ Eho< 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。 Lckb*/jV& 6R_G{AWLL [attachment=94216] H#yBWvj*H rO#WG}E<" 建模任务 HHd;<% q .8[Uk^q [attachment=94217] 'L$%)`;e ks{y=@<, 开始Debye-Wolf积分计算器 dS9L( &
ey4RKk, • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 .v<Q-P\8/ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 4@|"1D3 f;";P [attachment=94218] k.UQT^. 9WE_9$<V 光源-输入场 hRKAs
]^j /"$A?}V • 波长设为532nm。 +OGa}9j- • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 Zp:(U3% • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 |Dz$OZP • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 h?UUd\RU) frsqnvm;+ [attachment=94219] QPL6cU$&R
){'Ef_/R 光学设置的参数 w0`aW6t# 6;|6@j • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 %5) 1^ • 数值孔径设定为0.85。 0[ (Z48 • 焦距设定为10mm。 kH&KE5 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 |ATz<"q> }ZPO^4H;- [attachment=94220] 99xs5!4s 2@&|/O6_\h 数值设置 )83UF
r4kP 5X8GR5P • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 }F v:g! • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 EMe3Xb
` • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 p_ H;|m9 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 8oAr<:.= k`#OXLR [attachment=94221] >gQJ6q nu'r` 焦平面附近的场和能量密度 ar+ j`QIe 16;r+.FB' [attachment=94222] (4;m*'X O7]p `Xi8 文件信息 j=&]=0F xK7xAO [attachment=94223] |$hBYw I-L52%E] further reading 6a_MA*XK -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral LIm{Y`XU -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing ]6:|-x:m ]j=Eof%Rc
(来源:讯技光电)
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