| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 YG[w@u *YvRNHP 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。 #ia;-
3 8&E}n(XE [attachment=94216] NK/4OAt% WY>Knp= 建模任务 FtIa*j^G fKkjn4&W [attachment=94217] /1fwl5\ 7SS07$B 开始Debye-Wolf积分计算器 V3.t;.@ \dkOK`)b • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 _H\<[-l • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 Cs1>bpY*R6 YYUe)j{T [attachment=94218] 3&*'6D
Tg W`L!N&fB 光源-输入场 `\b+[Nes 3f&|h^\nD • 波长设为532nm。 44-r\> • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 |4C^$ • 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。 I>"Ci(N • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "s_Z& vVVPw?Ww- [attachment=94219] C1fyV] O#_x)13 光学设置的参数 yV]xRaRr2 5Op_*N{V • 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。 MCYl{uH! • 数值孔径设定为0.85。 %Fft
R1" • 焦距设定为10mm。 )#[|hb=o • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 r<yhI>>;< I3) Zr+ [attachment=94220] ?L|yaC~ 8^ #mvHah 数值设置 J@#?@0]F ]WL|~mG • 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。 fRHKQ(a# • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 KoHGweKl# • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 4#BRx#\O • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 CqoG.1jJS -dRFA2Y [attachment=94221] 5*G%IR@@LK @ 4UxRp6+ 焦平面附近的场和能量密度 2{oThef[O _\zQ"y|G [attachment=94222] VLI' -%m3-xZA 文件信息 Y(VO.fVJK ja T$gAx [attachment=94223] (^: p
BIMKsF Zt further reading 4gZ&^y' -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral 92[a;a -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing AW8'RfC. (Hp' B))2
(来源:讯技光电)
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