摘要
-bo0!@MK z81I2?v[Jr 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。
P3lNns3 ]6=cSs! 任务描述
V :d/;~ &^&k]JBaV 60X B 0qR;Z{k 系统构建模块-光源
Eq'{uV: $t}L|"=8X r"5]U`+ 系统构建模块-物镜
[DjdR_9*I n6|}^O7 .0\Wu+ 建模总结
nwO;>Qr ;'=!Fv /V&$SRdL* Mc76) 光线追迹结果
0 B3*\ H}5 wW!*"z kw=+"U
结果:场追迹(伪彩色)
3fM = @ph \B2=E 结果:场追迹(真彩色)
k}jH RQ/X{<lQ) `'
6]Z* 与实验结果比较
tQ=U22&7 -Frx {3 E;-R<X5n VirtualLab Fusion技术
c*1B*_08 9LCV"xgX