| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 dhmrh5Uf mt]50}eK 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。 I7?s+vyds tvR|!N } [attachment=94216] JTdcLmL %Zi}sm1t 建模任务 >e^8fpgSo 22gh,e2o [attachment=94217] N51WY7 Bs';!,= 开始Debye-Wolf积分计算器 IvJ5J&! jM;?);Dd • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 )@E'yHYO> • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 5Tiap8x+< XBN,{ [attachment=94218] tW=oAy =aCd,4B} 光源-输入场 =fcRH:B: R:Tv'I1-L • 波长设为532nm。 Oz4yUR • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 (/gMtIw • 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?IV"*Ob1N • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 G[s/M\l *#c^.4$' [attachment=94219] ?Suv.!wfLl z]n&,q,5g 光学设置的参数 g#r,u5<*? 7-2,|(Xg • 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。 /A>1TPb09" • 数值孔径设定为0.85。 MURHv3 • 焦距设定为10mm。 g{^(EZ, • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 y0\ = F D~r{(u~Ya [attachment=94220] !y7w~UVs Z8q*XpUH 数值设置 Hg`2-
Nl $X]Z-RCK3 • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 {^6<Ohe4j • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 m}GEx)Y D • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 w02t9vz • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 BTa#}LBZ+ FXo{|z3 [attachment=94221] #b+>O+vx8 1j\wvPLr 焦平面附近的场和能量密度 _NB8>v
U?(+ {4l [attachment=94222] ge!Asm K Fu"@)xw/-q 文件信息 `fUPq
; 8e}8@[h [attachment=94223] 5gbD|^ij [Ontip further reading :my@Oxx4@ -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral }W$}blbp -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing 'Z`fZ5q y>|AX/n
(来源:讯技光电)
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