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与传统的成像技术相比,傅立叶显微镜可以直接观察空间频率分布。因此,如今它被广泛用于例如:表面等离子体观察、光子晶体成像等。借助VirtualLab Fusion,可以对完整的傅立叶显微镜系统进行建模,并将其用于单分子成像。具体来说,我们演示了几种物理光学效应的影响,包括每个光学界面的菲涅尔损耗和透镜孔径的衍射。 .2C}8GGC' `]FA} wC 傅立叶显微镜对单分子成像 @7"xDgA F6}Pwz[c
 iJZqAfG{m? 建模用于单分子成像的完整高NA傅立叶显微镜系统,特别展示了例如:菲涅尔损耗、由于孔径引起的衍射,并将仿真结果与参考值进行比较。 q<@f3[A 14]!LgH 分析高NA物镜的聚焦 \%KJ+PJ &[3 xpi{v
 NC>rZS] 高NA物镜广泛用于光学光刻,显微技术等。在聚焦模拟中考虑光的矢量性质非常重要。 e/6WhFN#
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