摘要
]y4(WG;: \,w*K'B_Y 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。
rcC}4mNe urlwn*!^s 任务描述
y;!q E~!3 ?y] q\> nPW?DbH + )wmG&"qsP 系统构建模块-光源
[|=#~(yYQ Qg7rkRia 0g-bApxz*& 系统构建模块-物镜
xm)s%"6n X`[P11` ndSM*Fq 建模总结
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.>6 MWsjkI` vZgV/?'z 光线追迹结果
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结果:场追迹(伪彩色)
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j\ YWV"I|Z $`2rtF 结果:场追迹(真彩色)
*H"IW0I -+'fn$ KtT.WHr(m 与实验结果比较
S~dD ;R J3]!<v= x>>#<hOz[ VirtualLab Fusion技术
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