摘要
?p 4iXHE *=v%($~PK6 在单分子
显微镜成像应用中,定位
精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高数值
孔径(NA)的显微镜可以减小点扩散函数的宽度,从而提高定位精度。在这个案例中,我们演示了NA为0.99 (Inagawa等人,2015) 非常紧凑的反射显微镜
系统的建模,并将使用VirtualLab Fusion的快速
物理光学技术获得的结果与参考文献进行比较。
C?]eFKS." .3n\~Sn 任务描述
HkhZB^_V p[At0Gc
L I8B0@ZtV Vkd_&z7 系统构建模块-光源
h05FR[</ c+T`X?.j Lc[TIX 系统构建模块-物镜
G/fBeK$. ;#IrHR*Bk ?MmQ'1N 建模总结
gi5X,:[ &b*v7c=o +ug/%Iay{k -'d`(G" 光线追迹结果
B"#pvJN ,)J>8eV (a-Lx2 T
结果:场追迹(伪彩色)
v,ni9DIu uR.pQo07y< YPq:z"`-y4 结果:场追迹(真彩色)
$3&XM ZU.E}Rn: {}iS5[H] 与实验结果比较
0.nkh6? On!+7is' ,WnZ^R/n VirtualLab Fusion技术
m?Cb^WgcF p}/D{|xO