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2019-07-03 21:39 |
VirtualLab:Debye-Wolf积分计算器
摘要 ?eX$Wc{ @u/CNx,`X 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 %p)&mYK{ gkxHfm [attachment=94216] \f4rA?+f NYHK>u/5c 建模任务 zL+t&P[\ "!vY{9, [attachment=94217] v+{{j|x= 1HNP@9ga 开始Debye-Wolf积分计算器 +i!HMyM !`Kg&t [&V • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 8f~x\. • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 2C:u)}R7D !YGHJwW: [attachment=94218] HM)D/CO,? sk9Ejaf6> 光源-输入场 !?ZR_=Y% O0'|\:my • 波长设为532nm。 7P(o!%H • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 1-^D2B[- • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 a"YVr'| • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 zOSUYn .GJbrz [attachment=94219] WynTU? EmO[-W|2 光学设置的参数 TEo 0|-}>>qb\ • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 iB
W:t • 数值孔径设定为0.85。 U`3?bhzua • 焦距设定为10mm。 '"7b;%EN' • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 Rkk`+0K7$J fgL"\d} [attachment=94220] N}VoO0 I x*F-d2D 数值设置 46)[F0,$r -6-rXD • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 ) q'D9x9 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 nHbi{,3 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 wxK71OH • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 %Bm{ctf#) +-;v+{ [attachment=94221] 0$`pYW] lU
Zj 焦平面附近的场和能量密度 ,2Ed^!` ~28{BY [attachment=94222] t*Ro2QZ Ji,;ri2i 文件信息 feB ?
PtUS7[] [attachment=94223] JE:LA+ ( r]xN&Ne5Q further reading DI;LhS*z -Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral S6bYd` -Analyzing High-NA Objective Lens Focusing Ygg+=@].@ (T2HUmkQ6
(来源:讯技光电)
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