
光学捕获;光陷捕获
We have implemented a femtosecond laser tweezers, and the stable optical trapping of human red blood cells(RBC) was observed.
采用自行搭建的飞秒激光光镊,实现了对人体血红细胞(RBC)的稳定捕获。
In experiment, it is reason to choose above parameters for different medium particles, so as to get bigger optical trapping force and optical trapping rigidity.
针对不同介质粒子合理选择上述参量,以得到较大光阱力和光阱刚度。
Effects of spherical aberration caused by the refractive mismatch between objective oil and medium water on optical trapping force is calculated quantitatively and also analyzed.
对显微镜物镜浸油与媒质水溶液折射率不同所产生的球差对光阱力的影响进行了定量计算与数值分析。
By using Electromagnetic Model, the quantitative analysis is also presented, which is about the optical trapping force of Rayleigh particle much smaller than the laser wavelength.
基于电磁场模型,对几何尺寸远小于激光波长的瑞利粒子所受的光阱力进行了分析。
Trapping these systems in periodic potential wells made by intersecting light beams yields optical lattices in which atoms behave as electrons in metals, albeit at a quite different scale.
在周期势阱中研究这个系统,发现相干光产生光学晶格能够使原子具有了金属中的自由离子的性质,尽管看起来截然不同。
Optical Trapping(光镊)是一种利用高度聚焦的激光束捕获和操控微小粒子(如细胞、纳米颗粒等)的技术。以下是详细解释:
定义与基本原理
Optical Trapping 的核心是通过激光在微小区域内形成高强度的光场梯度(optical gradient),使粒子受到指向光强最大点的力,称为光阱力(optical trapping force)。这种力将物体稳定束缚在光束焦点附近。
技术原理
应用领域
补充信息
如需进一步了解公式推导或实验案例,可参考光学领域的专业文献或教材。
光学囚禁,也称为光子囚禁(photonic trapping)或激光镊子(laser tweezers),是一种利用激光束在微观尺度上固定、操纵和测量微小物体的技术。光学囚禁最初是由美国物理学家阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin)于197年代初发明的。
光学囚禁技术在生物学、物理学、化学等领域均有广泛应用。例如,可以使用光学囚禁技术对分子、细胞、细菌、病毒等微观物体进行定位、捕获、操纵和测量。
例如,研究人员使用光学囚禁技术将单个蛋白质分子固定在玻璃表面上,并通过观察蛋白质的运动来研究其结构和功能。
光学囚禁还被称为光子囚禁、激光镊子、激光夹子等。
暂无反义词。
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