摘要
@ru<4`h @u,+F0Yd 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。
Z[Wlyb0 (nGkZ}p
XZ}de%U1 L>SZgmV+ 建模任务
g^1r0.Sp{8 _3|6ZO
d-~vR(tU vCj4;P g 开始Debye-Wolf积分计算器
7'Lp8 l1&5uwuF • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
~%`EeJwT • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
d+tj%7 V|TA:&:7
.>P~uZiX! *xPB<v2N:P 光源-输入场
@|Dm E!) qk&gA}qF •
波长设为532nm。
s3seK6x' • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
oew|23Ytb • 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^-iHm • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
=nzFd-P [ a@B
=E
6#E7!-u(- ;d4y{ 光学设置的参数
d<#p %$A4 *%X.ym' •
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。
TFO74^ • 数值孔径设定为0.85。
3Y`>6A= • 焦距设定为10mm。
Q\|18wkW • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
SZ/(\kQ6 pw=F' Y@N
[<yz)<< mf}\s]_c 数值设置
2 l(Dee Y p'}lN|"{O • 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。
k52QaMKa~A • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
usy,V"{ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
M|k&TTV • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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>60"p~t
)A"jVQjI%w pw3(t 焦平面附近的场和能量密度
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';6X!KY+] 1aq2aLx 文件信息
ZOu R"9] ~T 02._E
9<l-NU9 _ =U NT.] further reading
T%kKVr -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral 3za`>bUN -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing <GaT|Hhc= %K?iNe (来源:讯技光电)