摘要
SL`nt z6 .^a-sU5 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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BM8:IG \ V}Ce3wgvA U,Fyi6{~ 建模任务
U.N?cKv )Cd.1X8 YRU95K[ !1/F71l DX 开始Debye-Wolf积分计算器
M<P8u`)>4H .Gb!mG • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
b8glZb*$ • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
W"&,=wvg2 9^@)R
ED -!
^D8^s \J(kM,ZJ 光源-输入场
<T]ey <(i5hmuVd •
波长设为532nm。
)W&{OMr • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
-F MonM • 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。
"K{_?M`;e • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
l+ }=D@l LU3pCM{ 7oZ:/6_> C5 ~#lNC 光学设置的参数
fNNl1Vls j\}.GM'8 •
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。
Ev fvU:z • 数值孔径设定为0.85。
$|$@?H>K • 焦距设定为10mm。
+t!]nE# • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
UP](1lAf }k-V( {vu\qXmMv 4D65VgVDM 数值设置
vC]X>P5 Px 5U84*RY • 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 3WD!Z8y • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
J*@ pM • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
VDxm|7 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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vK >.<VD7p 焦平面附近的场和能量密度
C4m+Ta% b(K"CL\p .@ H:P &h:4TaD 文件信息
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y )fJ"Hq ^O}a, further reading
1/$PxQ -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral }Rh\JDiQ -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing k_pv6YrE Y3 $jNuV (来源:讯技光电)