摘要
iqRk\yq< s9>-Q"(y 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。
`07xW*K(\Y ]N!8U_U3 任务描述
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L" {U=Mfo?AH V\5ZRLawP jgQn^ 系统构建模块-光源
p~J|l$%0rQ U(4>e! kc
Q~}uFB 系统构建模块-物镜
^_0zO$z, VJ8cls< _lcx?IV 建模总结
8E`A`z dUegHBw_`R qb'4x){ jNd."[IrO 光线追迹结果
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He @d~9M 结果:场追迹(伪彩色)
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^ 结果:场追迹(真彩色)
#e|G!'wdj 5 YjqN o/??w:' 与实验结果比较
Ac{"$P` =BW;n]ls R~TzZ(Ah] VirtualLab Fusion技术
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