| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 JKu6+V jO e]y=]}A3{ 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。 oXZ@* T_|fb)G+{ [attachment=94216] oqU#I~ - uq1(yyWp( 建模任务 uEi.nSp)S 8~L.6c5U [attachment=94217] '_yk_[/ +^% &8< 开始Debye-Wolf积分计算器 07WIa@Q {bsr
9.k( • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 WaZ@ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 x_^OS"h- UOL%tT [attachment=94218] n<(5B|~y LW8{a& 光源-输入场 DD{@lM\vc 1:l&&/Wy • 波长设为532nm。 di
P4]/%1 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 p]IhQnj2 • 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。 K&~#@I; • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 \?]HqPibx q,h.W JI [attachment=94219] 4O,a`:d1$6 LRlk9:QD> 光学设置的参数 d4=u`2w w"Y55EURB • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 ^xu)~:} i • 数值孔径设定为0.85。 L\'qAfR Z • 焦距设定为10mm。 -<^Q2]PE; • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 (DaP~*c3cC LCm}v&~%A [attachment=94220] B(T4nH_k \kRJUX!s 数值设置 |^9ig_k` MM)/B>c Qt • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 T%vbD*nt. • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 tf}Q%)`f • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 @T=HcUP) • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 &=t(NI$ M/`z;a=EP [attachment=94221] .&!{8jBX c!FjHlAnP 焦平面附近的场和能量密度 !suiqP1\* YY>Uf1}*9 [attachment=94222] 42[:s: @<{#v.T 文件信息 &ZFAUE,[ c15^<6]g [attachment=94223] +OP:"Q_# }K]VlFR further reading &!aLOx*3` -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral #AnSjl -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing ?4||L8j2^ 'r <BaL
(来源:讯技光电)
|
|