摘要
;\s~%~\ m %Y(O 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。
BVAr&cu ,F}r@ c
`ud;lI *')Q {8` 建模任务
fkBLrw 2C{/`N K>LpN')d fD(7FN8 开始Debye-Wolf积分计算器
cdN/Qy 'f6PjI • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
JE9>8+ • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
S" {GlRpd I)rGOda{ r!~(R+,c jjX%$Hr 光源-输入场
yIa[yJq iz$FcA] •
波长设为532nm。
EFwL.'Fh • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
IyT?-R • 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。
4XD)E& • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
y]J3hKs s{cKBau %P(;8sS ZXh~79 光学设置的参数
2DUr7rM zdqnL^wb •
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。
Et)920 • 数值孔径设定为0.85。
%
<^[j^j}o • 焦距设定为10mm。
|GuKU! • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
,zG <7~m 0n\^$WY \Oz,Qzr| sE-x"c 数值设置
ZU)BJ!L,s c%jsu" • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
nZ&T8@m • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
-g9^0V`G • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
3Ca
\`m)l • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
A S`2=w >'eB2 bd,Uz%o_ ESn6D@" 焦平面附近的场和能量密度
<%M\7NDWDA i5.?g <.H 3%_
4+zd ;R/k2^uF 文件信息
xOwNCh N$C{f;xV AGl|>f) VV?]U$ further reading
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral BPwI8\V -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing ?H y%ULk dNOX&$/= (来源:讯技光电)