摘要
&.|;yt%v FE$M[^1_ 在单分子
显微镜成像应用中,定位
精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高数值
孔径(NA)的显微镜可以减小点扩散函数的宽度,从而提高定位精度。在这个案例中,我们演示了NA为0.99 (Inagawa等人,2015) 非常紧凑的反射显微镜
系统的建模,并将使用VirtualLab Fusion的快速
物理光学技术获得的结果与参考文献进行比较。
7H8GkuO `XQx$I 任务描述
Vvxc8v: 4<=eK7;XR v*vub#wP N[|by}@n 系统构建模块-光源
C=xo&I7 umq$4}T'$ T>AI0R3 系统构建模块-物镜
IqR[&T)lj G#_(7X& Y{x[N}h 建模总结
.#:@cP~v I1eb31< ~FK+bF?% oT9XJwqnv 光线追迹结果
^*$WZMMJ1 1Ud
t9$~T
HQ-N!pf9 结果:场追迹(伪彩色)
yKX:Z4I/ Rx_,J%0Fq bi4^ zaCEE 结果:场追迹(真彩色)
BMtYM{S6 S[\cT:{OE ;&7qw69k 与实验结果比较
<uWJ>sg^6 ,=XS%g}l4 +E""8kW- Z VirtualLab Fusion技术
9fr&Yb=_o@ g:@Cg.q8