摘要
|Q|vCWel{ SWq5=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。
7^hwRZJ{ l<DpcLX S&q(PI_" asj*/eC$/i 建模任务
P}2waJe .a@>1XO ^q@6((O cUDo}Yu 开始Debye-Wolf积分计算器
o$XJSz|6 s*3p*zf • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
#"PRsMUw • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
`A0trC3 8lJMD %Df: WGC'k
s ^ B|pdqSI 光源-输入场
0*4h}t9j T+knd'2V6 •
波长设为532nm。
lYq/
n&@_1 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
$%GW~|S\C • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
z>&|:VGG • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
'*d);{D8 }
N$soaUs B098/`r ?c7}
v 光学设置的参数
Dpf"H bAkCk]>5 •
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。
>P_/a,O8 • 数值孔径设定为0.85。
=)O%5<Lwx • 焦距设定为10mm。
N5%Cwl6i • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
4\rw JD< 24; BY' wVMR&R<t jjTb:Z=.' 数值设置
F-&=N {+ pf%B • 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。
w1q` • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
Ug~]!L • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
VKtZyhK"h • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
MzP
q(`W ~MZEAY9 #ts;s\! 2*5]6B-( 焦平面附近的场和能量密度
PQJI~u9te} aZBS!X ))xyaYIZkk -&UP[Mq 文件信息
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ob(S/t -
Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral @5tW*:s -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing fZ7Ap3dmP o)}M$}4 (来源:讯技光电)