摘要
|Ai/q6u iFJ2dFA 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。
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do {E39 6f"jl 建模任务
~0}gRpMW qOA+ao
bve_*7CEM RJpH1XQ
j 开始Debye-Wolf积分计算器
"4Joou"U 9YpgzCx
Z • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
^$8@B]* • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
vrRbUwL! 8*nv+
xC3h m ,2t|(V*"& 光源-输入场
@vsgmz *QKxrg •
波长设为532nm。
L<t>o":o • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
#[ei/p • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
0c2O'&$au • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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vY 0EffZ #&V7CYJ 光学设置的参数
OQlmzg 7a$K@iWU •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
D4@).% • 数值孔径设定为0.85。
RIhu9W • 焦距设定为10mm。
o,-p[1b • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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<z'Pj7c[ ;(&$Iw9X 数值设置
WqX$;'}h ?*oBevUnCY • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
OD@k9I[ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
+3>)r{#k • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
]=gNA • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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E\y9 焦平面附近的场和能量密度
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(vR9vOpJ CpE LLA< 文件信息
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aru;yR `49: !M$i further reading
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral H=/ ; -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing zIzL7oD 0~a9gBG (来源:讯技光电)