摘要
@>cz$##` Py y!B 在单分子
显微镜成像应用中,定位
精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高数值
孔径(NA)的显微镜可以减小点扩散函数的宽度,从而提高定位精度。在这个案例中,我们演示了NA为0.99 (Inagawa等人,2015) 非常紧凑的反射显微镜
系统的建模,并将使用VirtualLab Fusion的快速
物理光学技术获得的结果与参考文献进行比较。
qILb># OD]`oJ| 任务描述
< KGq vhIZkz!9 xy))}c% VddHK 系统构建模块-光源
JlR$"GU hK+6S3-Ez +fS<YT 系统构建模块-物镜
\Kr8k`f $>Qq 7 :e1kpQ 建模总结
2,aH1Xbex o=J-Ju ~I6N6T Z lg"aB 光线追迹结果
DK)T2{: 17$'r^t,S ,2YZB*6h{
结果:场追迹(伪彩色)
76H>ST@G| f7YBhF '_d4[Olu 结果:场追迹(真彩色)
Yw] 7@ v%:VV*MxF A:yHClmn 与实验结果比较
&hEn3u k/P.[5 [ ?%q,>F VirtualLab Fusion技术
Lq|>n[KY m8@&-,T