| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 Itaq4 ^CE {yFCGCs 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。 V?pqKQL0 /Wos{}Z0 [attachment=94216] dQW=k^X 'U I_ O8 9Sgn 建模任务 D XFU~J* oY)xXx [attachment=94217] jUnS&1]MF J)7m::%I 开始Debye-Wolf积分计算器 DAYR=s Bgw=((p • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 m/M=.\] • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 Jkf%k3H3I* 1{%3OG^' [attachment=94218] \.!+'2!m Vz4/u|gt 光源-输入场 7S^ba l 1C'<+2j! • 波长设为532nm。 pf&H !-M • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 YF)uAJ Ak • 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。 6b!F7kyg • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 8s+9PE YCMXF#1 [attachment=94219] |j2b=0Rpk S=f:-?N| 光学设置的参数 r>o#h+'AV TPE1}8p17 • 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。 z?Hi
u6c- • 数值孔径设定为0.85。 >oD,wSYV~ • 焦距设定为10mm。 ([g[\c,H • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ZwzN=03T ICvl;Q [attachment=94220] 3rdrNc \t=ls 数值设置 `#g62wb,HY q7#4e?1 • 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。 VWLqJd>tr1 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 u)X]]6YJ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 Fy6(N{hql • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 .5_zh;
` i#pBzJ [attachment=94221] l.>3gjr v~B
"Il 焦平面附近的场和能量密度 U))2?# _n~[wb5J [attachment=94222] 2%{(BT6 D*_Z"q_B 文件信息 t>KvR!+`g qpEK36Js [attachment=94223] z JBcz, JLz.lk*. further reading L\cbY6b
-Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral Jn\@wF9xd -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing h 2QJQ|7a v?@=WG
(来源:讯技光电)
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