
光學捕獲;光陷捕獲
We have implemented a femtosecond laser tweezers, and the stable optical trapping of human red blood cells(RBC) was observed.
采用自行搭建的飛秒激光光鑷,實現了對人體血紅細胞(RBC)的穩定捕獲。
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.
針對不同介質粒子合理選擇上述參量,以得到較大光阱力和光阱剛度。
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.
對顯微鏡物鏡浸油與媒質水溶液折射率不同所産生的球差對光阱力的影響進行了定量計算與數值分析。
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.
基于電磁場模型,對幾何尺寸遠小于激光波長的瑞利粒子所受的光阱力進行了分析。
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.
在周期勢阱中研究這個系統,發現相幹光産生光學晶格能夠使原子具有了金屬中的自由離子的性質,盡管看起來截然不同。
光學捕獲(optical trapping)是一種利用高度聚焦的激光束對微觀粒子(如原子、分子、細胞或納米顆粒)實現非接觸式操控的技術。其核心原理基于光與物質之間的動量交換:當激光束通過透鏡聚焦形成高強度梯度場時,粒子會受到梯度力(梯度方向指向光束焦點)和散射力(沿光束傳播方向)的共同作用,從而被穩定束縛在焦點附近。
該技術最早由美國物理學家Arthur Ashkin于1986年提出,他因“光學鑷子及其在生物系統中的應用”獲得2018年諾貝爾物理學獎。在生物學領域,光學鑷子可精準操縱單個DNA分子,測量其力學特性(如拉伸彈性),為研究蛋白質折疊和分子馬達機制提供關鍵工具。物理學家則通過捕獲冷卻的原子雲,實現玻色-愛因斯坦凝聚态等量子态研究。
權威參考文獻:
Optical Trapping(光鑷)是一種利用高度聚焦的激光束捕獲和操控微小粒子(如細胞、納米顆粒等)的技術。以下是詳細解釋:
定義與基本原理
Optical Trapping 的核心是通過激光在微小區域内形成高強度的光場梯度(optical gradient),使粒子受到指向光強最大點的力,稱為光阱力(optical trapping force)。這種力将物體穩定束縛在光束焦點附近。
技術原理
應用領域
補充信息
如需進一步了解公式推導或實驗案例,可參考光學領域的專業文獻或教材。
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