摘要
XMpPG~XdN Xf:-K(%e 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。
GZ9XG"> iidK}<o 任务描述
?=aQG0 pDW .Pav M}HGFN _bW#*
Y5 系统构建模块-光源
%ePInpb J-=&B5"O> (g5T2(_6L 系统构建模块-物镜
;vuok]@ ~Xa >; :0r@o:H 建模总结
!s5 _JO Nq-qks.& .^uNzN~ s+,JwV?b 光线追迹结果
x-cg df OF!(BJL . F_pP2A 结果:场追迹(伪彩色)
g+U6E6}1 *&!&Y*Jzg %-> X$,Q
: 结果:场追迹(真彩色)
FK>8(M/ o[aRG7C S9-FKjU 与实验结果比较
p%8y!^g [WuN?H 3(jI VirtualLab Fusion技术
kk&
([xqU 9/`T]s"