摘要
g#7Q-n3^ b0f6p>~q^ 在单分子
显微镜成像应用中,定位
精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高数值
孔径(NA)的显微镜可以减小点扩散函数的宽度,从而提高定位精度。在这个案例中,我们演示了NA为0.99 (Inagawa等人,2015) 非常紧凑的反射显微镜
系统的建模,并将使用VirtualLab Fusion的快速
物理光学技术获得的结果与参考文献进行比较。
uwZ,l-6T [/VpvQ' 任务描述
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Lj 6%>'n? o90g;Vog |JHNFs 系统构建模块-光源
NJ-Ji> w B'`25u_e< $N;J) 系统构建模块-物镜
4m"0R\ #<Xq\yC51 e5n]@mu% 建模总结
l(}L-:@A t,*1=S5 HIvSpO la!U 光线追迹结果
I.T?A9Z i^ |G !IO\g"y~|%
结果:场追迹(伪彩色)
Y Q.Xl_ S_OtY]gF @F$}/ 结果:场追迹(真彩色)
llWY7u" g7*Uuh# ]j6K3 与实验结果比较
Tcc83_Iq k`|E&+og vD?D]8.F~Q VirtualLab Fusion技术
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