摘要
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a0 vH[47Cv G5 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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~B i_7 Q #Pk$L+C 建模任务
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O[^%{' ,:2'YB 开始Debye-Wolf积分计算器
hfWFD, %ysZ5:X • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
xw5d|20b • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
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YY((#"o;l rqPo)AL 光源-输入场
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Xl gV;H6" •
波长设为532nm。
4R^mI • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
M9\#Aq&\i • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
LkruL_E> • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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6RO(]5wX f"[J"j8 光学设置的参数
#p(h]T32 B Xms;[ •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
Kb#4ILA • 数值孔径设定为0.85。
!LMN[3M_ • 焦距设定为10mm。
Yf,K#' h: • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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i)bq6 ]B"'}%>ez 数值设置
F_iXd/ (/d5UIM{& • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
qU2~fNY • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
H={DB • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
r`y ezbG • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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EC2+`HJ" n9w9JXp;! 焦平面附近的场和能量密度
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=!O*/6rz Ars687WB 文件信息
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<~}7Mxn%x@ Q$& sTM further reading
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral !-2R;yo12 -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing rk+#GO{ WV3|?,y]qm (来源:讯技光电)