摘要
:_e[xB=Yy :=Olp;+_ 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。
cBxGGggB v[dUUR f { 'b;lA]0 !"^Zr]Qt+\ 建模任务
Y'U1=w~E (&}[2pb! /7}pReUj 5kGniG?T# 开始Debye-Wolf积分计算器
>|taU8^|G} m8sd2&4 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
#Oka7.yz • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
__=53]jGE (/:m*x*6 @KQ>DBWQM ;cMQ0e 光源-输入场
I~4z%UG .a4,Lr#q. •
波长设为532nm。
MK1\ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
"J(M. Y • 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。
$d<NN2 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
M7=,J;@ K(;qd Ir s"jvO>[ {irc0gI 光学设置的参数
Xm#W}Y' ZJDV'mC} •
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。
nxZz{& • 数值孔径设定为0.85。
'K7\[if{ • 焦距设定为10mm。
3x~7N • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
e,%|sAs[ Oiib2Ov ?%,LZw^[ KA2>[x2 数值设置
=u2 z3$ 78l);/E{v • 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。
(L(7)WbH • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
$hm[x$$ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
7_\G|Zd • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
NBk0P*SI "xlR>M6e a>47k{RSzE bdL= ?KS 焦平面附近的场和能量密度
?lC>E[ gmVN(K}SR5 \5a.JfF 'I,a 29 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral NtM>`5{? -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing l`"?KD (_ G>dP_ (来源:讯技光电)