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傅立葉顯微成像

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04
傅立葉顯微成像圖1

傅立葉顯微成像的實例教程

與傳統的成像技術相比,傅立葉顯微鏡可以直接觀察空間頻率分布。因此,如今它被廣泛用于例如:表面等離子體觀察、光子晶體成像等。借助VirtualLab Fusion,可以對完整的傅立葉顯微鏡系統進行建模,并將其用于單分子成像。具體來說,我們演示了幾種物理光學效應的影響,包括每個光學界面的菲涅爾損耗和透鏡孔徑的衍射。 傅立葉顯微鏡對單分子成像 建模用于單分子成像的完整高NA傅立葉顯微鏡系統,特別展示了例如:菲涅爾損耗、由于孔徑引起的衍射,并將仿真結果與參考值進行比較。 分析高NA物鏡的聚焦 高NA物鏡廣泛用于光學光刻,顯微技術等。在聚焦模擬中考慮光的矢量性質非常重要。更多相關信息,請發送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com網址: http://www.infotek.com.cn / http://www.honglun-seminary.com
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與傳統的成像技術相比,傅立葉顯微鏡可以直接觀察空間頻率分布。因此,如今它被廣泛用于例如:表面等離子體觀察、光子晶體成像等。借助VirtualLab Fusion,可以對完整的傅立葉顯微鏡系統進行建模,并將其用于單分子成像。具體來說,我們演示了幾種物理光學效應的影響,包括每個光學界面的菲涅爾損耗和透鏡孔徑的衍射。 傅立葉顯微鏡對單分子成像 建模用于單分子成像的完整高NA傅立葉顯微鏡系統,特別展示了例如:菲涅爾損耗、由于孔徑引起的衍射,并將仿真結果與參考值進行比較。 分析高NA物鏡的聚焦 高NA物鏡廣泛用于光學光刻,顯微技術等。在聚焦模擬中考慮光的矢量性質非常重要。 更多相關信息,請發送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
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傅立葉顯微成像圖2

傅立葉顯微成像的最新內容

VirtualLab可以模擬這樣的成像過程,包括使用傅立葉模態法對亞波長光柵進行嚴格模擬。
作為多通道成像系統,必須確保所有輸出通道之間光分布的均勻性。 在此示例中,在VirtualLab中優化了一組外耦合光柵,從而生成了均勻光分布的多個通道。 對于光柵建模和衍射效率計算的優化,本示例采用了嚴格的傅立葉模態方法。
與傳統的成像技術相比,傅立葉顯微鏡可以直接觀察空間頻率分布。因此,如今它被廣泛用于例如:表面等離子體觀察、光子晶體成像等。借助VirtualLab Fusion,可以對完整的傅立葉顯微鏡系統進行建模,并將其用于單分子成像。具體來說,我們演示了幾種物理光學效應的影響,包括每個光學界面的菲涅爾損耗和透鏡孔徑的衍射。
對信號進行傅立葉變換,作為位置的函數,并對信號進行線性掃描,該函數中的最大值對應于樣品中的強反射點。 掃描光源(SS-OCT)使用一個固定的參考鏡,光譜輸出的調制程度決定光程差。對于我們的樣品表面,意味著在一個參考位置上進行波長掃描時,得到的信息只包含一個光程差。對于體積樣品,樣品中的每個次光源發光都會對帶來光程差。
摘要 對低菲涅耳數的成像系統的建模是具有挑戰性的。在這樣的系統中,光的傳播很大程度上取決于衍射,為了正確地對整個系統進行建模,必須考慮多個表面和孔徑上可能的衍射。通過VirtualLab Fusion中的傅立葉變換設置,可以靈活地調整此類衍射效果的包含范圍。在此示例中,我們顯示了由于低菲涅爾數系統內部的透鏡孔徑和針孔而引起的衍射效應。
每個元件的設置 ? 傅立葉變換設置 - 對于每個元件和探測器,都可以使用 “傅立葉變換”選項卡。 - VirtualLab Fusion自動選擇所有激活的傅立葉變換選項;不選擇未激活的選項。 - 傅立葉變換的組合影響自由空間中向前傳播過程的建模。(這意味著不僅適用于元件前面的自由空間——它也適用于具有復雜通道配置的情況) 4.
一方面,我們改變了光柵周期;另一方面,我們(保持周期)改變傅立葉平面上的光闌,并研究其對圖像形成的影響。
網格圖案相位光柵 不同案例對比 走進VirtualLab Fusion VirtualLab Fusion工作流程 ?指定或自定義透射函數 ?如何使用可編程功能和示例(圓柱透鏡)[用例] ?選擇合適的探測器進行光場可視化 ?電磁場探測器[用例] ?設置恰當的傅立葉變換
在VirtualLab Fusion中,我們建立了一個成像系統,使用鉻光柵作為測試對象,并論證了恩斯特·阿貝的理論。一方面,我們改變了光柵周期;另一方面,我們(保持周期)改變傅立葉平面上的光闌,并研究其對圖像形成的影響。
傅立葉變換設置–實例討論 [用例] VirtualLab Fusion技術