| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 C*wdtEGq z<a2cQ?XQ 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。 cNP/<8dq r*cjOrvI
[attachment=94216] k0&lu B% kHU"AD}. 建模任务 t9*= Xm[Czd]% [attachment=94217] yU`:IMz tjb/[RQ 开始Debye-Wolf积分计算器 lIDl1Z@Z /(%Ig,<"JC • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 anx&Xj|=.F • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 zHxmA k46gY7y,9 [attachment=94218] tyXl}$)y @6%gIsj<H 光源-输入场 T7GQ^WnA eti9nPjG • 波长设为532nm。 +{&+L0DfH~ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 a@SUi~+3 • 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'G{K\(/ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ]GS~i+ =M ^uBwj}6 [attachment=94219] 1jOKcm'# DNho%Xk 光学设置的参数 BHiOQ0Fs aiR5/
ZD • 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。 s-5wbi.C • 数值孔径设定为0.85。 9UmBm#" • 焦距设定为10mm。 X<K9L7/* • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 >r:X~XnRUj f=oeF]=I" [attachment=94220] lu3.KOD/ C
>kmIw' 数值设置 |J?:91
!c_u-&b) • 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。 zn[QvY • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 g =x"cs/[ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 4f
jC • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ^teaJ y% SauHFl8? [attachment=94221] x,-S1[#X; _jDS" 焦平面附近的场和能量密度 ,7I},sZj 4zX=3iBt [attachment=94222] 0&B:\ 8vO;IK]9b^ 文件信息 CjmV+%b4 4[(?L{ [attachment=94223] aYBTrOd z 2mLUdx~c further reading 1 Xa+%n9 -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral qhN[Dj(d -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing x i.IRAZX 2b!j.T#u
(来源:讯技光电)
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