摘要
!'PPj_Hp] ^ ]`<nO 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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4RdpROK u}u2{pO! 建模任务
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Q<78<#I nYE_WXY3V 开始Debye-Wolf积分计算器
<'s1+^LC VT+GmS • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
P;A"`Il • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
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?+dI/jB4X 4; j#7 光源-输入场
hDz_BvE |e+I5 •
波长设为532nm。
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• 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
eo,m ^& • 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。
N|Rlb5\ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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"qwRcuHY iVmf/N@A| 光学设置的参数
9hLPo gS"@P:wYzs •
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。
(/FPGYu3h • 数值孔径设定为0.85。
ko ~iDT • 焦距设定为10mm。
La3f{;|u5M • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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i8A5m@,G J7mT&U&Ru 数值设置
<G6 wpf8M #%+IU • 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。
mp@ JsCU • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
s$`evX7D • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
:Z`4ea"w • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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a1om8! C jixU9] 焦平面附近的场和能量密度
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+IJpqFH %s<7|, 文件信息
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\Z57U NI pk"JcUzR further reading
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral V ;>{-p -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing )vy<q/o+ Sqfa,3?L (来源:讯技光电)