摘要
h._nK\ {]z4k[;.h 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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L< zD<M 1!pa;$L 建模任务
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JFgoN,xn /-6S{hl9Ne 开始Debye-Wolf积分计算器
jCTAKaq =AVgIv • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
lpH=2l$>? • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
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j@Yi`a(sdm E;21?`x5 光源-输入场
4tSv{B/} /ywD{* •
波长设为532nm。
[~:-& • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
E~<`/s • 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。
pT?Q#,fh • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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Ll MpS<2NO [ofqGwpDG 光学设置的参数
9w9jpe# (M
=Y&M'f •
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。
UD~p'^.m_ • 数值孔径设定为0.85。
TpA\9N#$ • 焦距设定为10mm。
T32BnmB{ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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smG>sEp2 %+ZJhHT 数值设置
VF&Z%O3n qo)?8kx>l • 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。
R:p62c;Tv0 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
2iu_pjj • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
b|SE<\ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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LJX-AO.4 `si#aU 焦平面附近的场和能量密度
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gn5)SP 8 4/X/>Y1 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral 4h6k`ie!$ -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing ,:+dg(\r E&yD8=vw (来源:讯技光电)