| xunjigd |
2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 MzEeDN (g" {A 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。 wnioIpRkh 5D]3I=kj [attachment=94216] ATQw=w
3W 6=cfr; BH2 建模任务 m}UcF oaO _+!@c6k)ra [attachment=94217] ./]xn 6ZO6O=KD 开始Debye-Wolf积分计算器 [T
|P|\M mpr_AL!ZO~ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 4nsc`Hu • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 2xLEB& YD3jP}Ym [attachment=94218] y+\kZIqX #B!|sXC 光源-输入场 n;@.eC,T/ *S xDwN • 波长设为532nm。 v)p'0F#6A • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 2jf73$F • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 gmUXh;aHc • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 = K)[3mXX NX[-Y]t [attachment=94219] 8Y]% S9. vAh'6Ob7r 光学设置的参数 a8WWFAC[ nND;
lVQSO • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 dhX$b!DA • 数值孔径设定为0.85。 {+~ JTrp • 焦距设定为10mm。 t[e]AU[} • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 u^O!5 'D% nt&"?
/s [attachment=94220] ^B_SAZ&%% +\doF 数值设置 ?gsPHP US vfd<qdi3p( • 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。 oE.Ckz~*d • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 &6^ --cc • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 $`A{-0=x\U • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ;AG&QdTMh "MvSF1 [attachment=94221] vbD"" Y{Ff I+ 焦平面附近的场和能量密度 hgj ]Jr >\!G43Q= [attachment=94222] ZEp>~dn; ;^TSla+t+ 文件信息 &^UT ew \WV" [attachment=94223] *rgF[
: P BVF'~f@j further reading <NEz{ 1Z -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral
0ijYE -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing k:&vW21E 3(Ns1/;?,
(来源:讯技光电)
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