摘要
p<FzJ e2Pcm_Ahv* 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。
a5"D @E r|8d
4 n38p !oS Xu'&ynID 建模任务
jRlYU`? BwEN~2u6 fplo w 05#1w#i 开始Debye-Wolf积分计算器
|^I0dR/w: H|<[YYk • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
?=7cF • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
Ta0|+IYk< ,-LwtePJ0 tS5hv@9cWx 7nTeP(M% 光源-输入场
O63<AY@ ZQsJL\x[UK •
波长设为532nm。
~W'{p • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
f}ji?p • 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。
re?,Wext\ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
=o(5_S.u; XEp{VC@= !Pvf;rNI1T 0S_~ \t 光学设置的参数
%XDc,AR[ 8W(*~}ydYY •
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。
nNV'O(x} • 数值孔径设定为0.85。
ZF8 yw(z • 焦距设定为10mm。
N)| yu1S • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
~
'cmSiz- }'V5/>m[ /{l$sBUL `2WFk8) F 数值设置
N^G
Mp,8 ,eW%{[g( • 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。
#U4F0BdA • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
r'r%w#=`t • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
BO;tCEV? • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
4r#= * [Td4K.c #4%]o%. ]NY~2jmX 焦平面附近的场和能量密度
KeB"D!={; )p0^zv{ G@\1E+Ip }O5i/#.lR 文件信息
+F` S>U K`WywH3- rSk> T^t#
c further reading
DB|Y -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral *b}HNX| -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing Jy:Qlx` YeL#jtC (来源:讯技光电)