摘要
Jm4#V~w %Uy%kN_& 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。
'TL2%T/)t Jy]Id*u9 任务描述
-ey)J
+?t uVGa(4u} uMvb-8 r$ =qQ7^# 系统构建模块-光源
I.1D*!tz Y&K <{\vE {6h|6.S2 系统构建模块-物镜
i\)3l%AK]T >)NQH9'1 L;S}s, 2x 建模总结
B8 H75sz >"%ob,c:# vg)Z]F=t( dy2rkV.z 光线追迹结果
%m eLW& <C'Z H'p
x0A7O 结果:场追迹(伪彩色)
u`_*g^5q" }$&xTW_ zC=a3 结果:场追迹(真彩色)
*nRNg.i3D !77NG4B 3-C\2 与实验结果比较
{:bN/zV# )#C
mQXgG 1oty*c VirtualLab Fusion技术
(u&`Ij9 _okWQvdH