摘要
4:8#&eF >\K<q>* 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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#lQbMuR ics 建模任务
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.s|n}{D_i 6g!#"=ls; 开始Debye-Wolf积分计算器
mSAuS)YD StWDNAf) • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
Tfhg\++u • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
sMli! u h[3N/yP
jK\2y|&&c ;)[RG\ 光源-输入场
B_M)<Ad m?xzx^xs/ •
波长设为532nm。
|hehROUn • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
0G9@A8LU • 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。
JGSeu =) • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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Z?[;Japg X#5dd.RR 光学设置的参数
bOux8OHt* $I-$X? •
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。
YWM$% • 数值孔径设定为0.85。
b,7:=-D • 焦距设定为10mm。
GY<Y, • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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tlzCDn =ALy.^J=
KU3lAjzN :D-d`OyjG> 数值设置
JJ,Fh
. .%3bXK+F • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
~.AUy%$_g+ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
b`E0tZcJ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
R+gh 2
6e • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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wsP3hE' ] (G}*ho 焦平面附近的场和能量密度
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6,uW{l8L .Q?cNSWU 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral >t'/(y -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing (E&}SI~ ;_of' (来源:讯技光电)