摘要
TV['"'D&i d3IMQ_k 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。
VEc^Ap1?' AeZ__X 3jh:
K d%EUr9~? 建模任务
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Yg$ fqY;>Z a*D])Lu[ drM@6$k 开始Debye-Wolf积分计算器
JO&~mio SKUri • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
fDzG5}i • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
=dp(+7Va O/N@Gz[g% K8R}2K-Y 6F)^8s02h 光源-输入场
45qSt2 lG>,&( •
波长设为532nm。
h,palP6^ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
w y\0o • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
er%D`VHe • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
)*CDufRFz [2l2w[7Rid }}Kjb "{@Q..hxC 光学设置的参数
nF#1B4b> "dItv#<:} •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
[e6zCN^t • 数值孔径设定为0.85。
qx;8Hq(E[ • 焦距设定为10mm。
]}za • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
*pP&$!bH% d8p<f+ cN&]JS, n5G|OK0, 数值设置
H[M(t^GM yd>b2 M • 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。
|ler\"Eu • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
~TvKMW6/# • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
v"I#.{LiH= • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
;&2f { N,?4,+Hc- @,i_Gw) ]aDU* tk 焦平面附近的场和能量密度
<,:5d2mM. %%c1@2G< kHhxR;ymA7 GLpl 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral cmu| d -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing 0hB9D{`,{ >DSD1i+N (来源:讯技光电)