摘要
1DEO3p 2Vz'n@g= 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。
nB cp7e @9OeC
O =cf{f]N M&uzOK+ 建模任务
v}7@CP]nV *Rz{44LP& 8 A2if9E3 KI Ek/]<H 开始Debye-Wolf积分计算器
o"'iXUJ PHQ{-b?4t • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
:D"@6PC] • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
'R^iKNPs wzD\8_;6N O24Jj\" -M"IVyy@ 光源-输入场
E4Y"X qTyg~]e9( •
波长设为532nm。
N=>- Q) • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
eQ$N:] • 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。
x S • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
>$2E1HW. CdX`PQ :&Qb>PH[ |n+#1_t% 光学设置的参数
LWD. 7<^'DOs •
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。
.W!tveX8- • 数值孔径设定为0.85。
*Y8XP8u/ • 焦距设定为10mm。
%)pP[[h • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
riID,aut 0;}Aj8Fle QZ?d2PC=>? |kId8WtA 数值设置
3"5.eZSOW f.@Xjf • 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。
1+R:3(AC • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
T}UT7W| • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
S,lxM,DL& • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
/Z:N8e v#zPH5xo hQJo~'W= >W'j9+Va 焦平面附近的场和能量密度
[1NaH <lFdexH"T 8fnR1mWG ]K7`-p~T 文件信息
(/'h4KS@ :JR<SFjm ~u!gUJ: &(g|="T further reading
5)mVy?Z -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral 7k `_# -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing 3:UA<&=s ^b=XV&{q (来源:讯技光电)