摘要
n*_FC vk[Km[(U' 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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' >nTGvLOq ?rr%uXQjH 建模任务
m\jp$ F!SmCE(0x 5ue{&z
@T uFECfh 开始Debye-Wolf积分计算器
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ONd eOLS • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
}0f[x ?V • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
u^:!!Suo .O lq_wuH \9D
'7/$I, gv<9XYByt 光源-输入场
0!!pNK%( 2;6p2GNSh •
波长设为532nm。
v?Y9z!M • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
neOR/] • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
4pA(.<#A • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
B23R9.FK nc l-VN #x"pG zXMIDrq 光学设置的参数
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EIr ?b2%\p`" •
焦距区域的折射率取决于
材料的复折射率的实部,不考虑吸收。
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7EO%, • 数值孔径设定为0.85。
}HXNhv-K • 焦距设定为10mm。
L!/USh:IP • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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:cx WXXLD:gxI J^1w& 40 {) jQbAr(G 数值设置
G~^Pkl3%T 6)DYQ^4y • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
yjN|PqtSV • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
}R.cqk\qa^ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
\Fc"Q@.u • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
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~f){`ZJc 焦平面附近的场和能量密度
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. :9K5zD 文件信息
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Investigation of Idealized Vectorial Focusing Situation Using Debye-Wolf Integral b6oPnP_3P -
Analyzing High-NA Objective Lens Focusing 0$* z %n!s{5:F (来源:讯技光电)