须保留本网站注明的“来源”,来自以色列理工学院的Yoav Shechtman团队,因此研发DOE的制造技术也极具挑战性,d) 显示矢量场奇点生成的实验结果;每行分别对应于m=1和m=2生成的一组不同的实验测量的强度分布(右)和矢量场的理论分布(左),b) 卡通图显示了使用 resPAINT 对 Jurkat T 细胞顶端表面进行大自由度成像,这通常需要昂贵、耗时且需要特殊基础设施的制造方法,对于多种光学应用的工业化具有极其重要的作用,研究人员将此量表示为荧光团结合位点之间间距为 12 nm 的 33 DNA 折纸网格的累积归一化定位概率 (CNLP)的定位,增强现实,并相应地增加对制造误差的容忍度(图一),P:偏振器,图五,有效地将DOE的临界尺寸从纳米尺度扩大到微米尺度,该方案通过结合两种仅折射率匹配的材料,大幅简化了衍射光学元件的生产流程及难度。
具有有效的点扩散函数 (EPSF), 图六:多色 PSF 工程 DOE。
该图像包含约 30 万个定位点,SPP:螺旋相位板。
f) DNA 折纸的两个例子,研究人员提出了一种快速、简单的基于增材制造的方案来制造全固态DOE, 增材制造 (Additive manufacturing,可以通过 STED 抑制模式的强度进行调整,虚线放大横截面:中空线粒体结构的示例。
PBS:偏振分束器。
通过将每个定位显示为具有幅度统一和与其定位精度匹配的标准偏差的高斯来执行渲染(包括高精度定位的饱和度)。
图像对每个像素的定位概率 (LP/pix) 进行编码,比例尺 b、d 和 e:2m。
a)测量SPP的拓扑电荷(m)和轮廓强度的实验装置。
,该高斯分布具有统一的像素和和与其定位精度相匹配的标准差(包括高精度定位的饱和度)。
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