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2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 F*J@OY8i MCO`\"`l 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。 bW?cb5C ?CSv;: [attachment=94216] WNcJ710k27 " gQJeMU 建模任务 #CTeZ/g
j7sRmQCl [attachment=94217] V8-*dE 5"mH6%d :8 开始Debye-Wolf积分计算器 TS49{^d$ )=5,S~IT • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 6O|
rI>D • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。
Y"UB\_= b<\aJb{2 [attachment=94218] s]'EIw}mo TaNcnAY>9 光源-输入场 [Nv)37|W 3fd?xhWbN • 波长设为532nm。 b/6!>qMMk% • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ),5|Ves;t[ • 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。 1dl(`=^X • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Sgq" 3(+%, v&r\Z @% [attachment=94219] 2f0qfF ?~=5x 光学设置的参数 {vox
x&UX G^2%F5@ • 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。 BI :O?!:9) • 数值孔径设定为0.85。 /y[zOT6 • 焦距设定为10mm。 >bbvQb+j • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 @@"abhT F42?h:y8I [attachment=94220] 82KWe=
/33m6+ 数值设置 5KC
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> • 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。 @~C
C$Y$ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 5 nS}h76mZ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 !eA6Ejf • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 M%v 6NxN o[B"J96b [attachment=94221] Rg%Xy`gS a,eJO ?? 焦平面附近的场和能量密度 5Mz6/&`
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1a? [attachment=94222] w On*QO[ 3='Kii=LA 文件信息 K8 Hj)$E61 SdNxSD$Q [attachment=94223] tKYg S0H|:J further reading 9O|k|FD -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral e`bP=7`0 -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing ()(^B}VK U$Od)
(来源:讯技光电)
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