摘要
UNc[h&@_ Ah|,`0dw 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。
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37DN O<H5W|cM 任务描述
wM2[i L#\!0YW/@ GD]yP.. '`+GC9VG 系统构建模块-光源
ne~=^IRB #RyX}t X, jTDaW8@L 系统构建模块-物镜
_xHEA2e! nw)yK%`;M F$!K/Mm[ 建模总结
aYmC LLj pyf/%9R:d NI1jJfH|l 2v;F@fUB. 光线追迹结果
U|NVDuo{{x }8zw| (GR, a$~pAy5C
结果:场追迹(伪彩色)
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X C5W}
o:jE )-RI 结果:场追迹(真彩色)
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l i8kyYMPP ?xb4y=P7 与实验结果比较
Jxq;Uu9 8ph*S&H hm&cRehU VirtualLab Fusion技术
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