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2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 JMS(9>+TA u^j {U} 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。 9P<[7u &BvZF [attachment=94216] ZJjTzEV%^B N|Sf=q?Ko 建模任务 "aFhkPdWn LjH*rjS4 [attachment=94217] n3`&zY +~ #U7xgq/ 开始Debye-Wolf积分计算器 ;=< ^0hxer wO>L#"X^v • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 >2?aZ`r+ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 C P3<1~ i#%a- I:M [attachment=94218] 0'r%,0 x#N-&baS 光源-输入场 t
nS+5F WpLZQ6wH • 波长设为532nm。 A, PlvI • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 Y=
7%+WyD • 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。 P &)1Rka • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7DfTfTU6 M@thI%lR [attachment=94219] >l+EJ3W H\GkW6 光学设置的参数 f2,1<^{
Xm4CKuU@ • 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。 sgr=w+",Q • 数值孔径设定为0.85。 ?K@t0a
• 焦距设定为10mm。 oR*=|B • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ^MmC$U^n +}
mk>e/ [attachment=94220] Fn^C{p^ E&B{5/rv 数值设置 |7^^*UzSK: dS`Bk6Y • 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。 d3]hyTqbtm • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 IOK}+C0e • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 V5D`eX9 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 5=KF!? Y1dVM]l [attachment=94221] *wV[TKaN L"<B;u5pM 焦平面附近的场和能量密度 $A$@|]}p (H?ZSeWx [attachment=94222] zEw>SP1, { ?{U,& 文件信息 nVD Xj n$2 RCQ [attachment=94223] {[(pWd%J -iCcoA further reading @rb l^ -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral wE).> -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing 89cVJ4]g~! 5A&y]5-Q`
(来源:讯技光电)
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