光学微操作系统课件.ppt
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- 光学 操作系统 课件
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1、光镊光学微操作系统上海中科大光镊科技有限公司研制陈铭南光辐射压力(光压) 光压:光子流产生的压强。 光携带动量与能量关系。P=E/C。 光与物质作用:包含能量与动量的传递。 光作用在物体上的力:F=P/t。 太阳光:平方米达因/5 . 0/SFp * * 1960 1960年年 激光问世激光问世 激光:例例10mw-10mw-单位面积的光功率密度单位面积的光功率密度将是太阳光的将是太阳光的10108 8倍。倍。 -光的力学效应得到充分展示!光的力学效应得到充分展示! 高的光子流密度:高的光子流密度: 101017 17 瓦瓦/ /平方厘米平方厘米-10-101212大气压大气压 光的力学效应研
2、究进入了一个全新的时代光的力学效应研究进入了一个全新的时代光光力学效应研究发展史力学效应研究发展史 原子的激光冷却和捕陷原子的激光冷却和捕陷 ( 6060年代末年代末7070年代初)年代初) 19971997年诺贝尔物理学奖:年诺贝尔物理学奖: S.S.朱朱棣棣文文 C.C.C.C.达诺基达诺基 W.D.W.D.菲利浦斯菲利浦斯 该成果又促成该成果又促成- 玻色爱因斯坦凝聚的研究玻色爱因斯坦凝聚的研究 20012001年诺贝尔物理学奖:年诺贝尔物理学奖: C C.E.E.维曼维曼 E.A.E.A.康奈尔康奈尔 W.W.克特勒克特勒光光 -微观粒子相互作用微观粒子相互作用梯度力 A:均匀光场。
3、B:非均匀光场。力F指向光场最强处。 小球内折射率n大于周围介质。激光TEM00基模高斯光束二维光学势阱 高斯光束具有形成二维光阱的条件。 二维光阱在垂直于光轴平面内可捕获粒子。沿光轴小球仍自由。三维梯度力势阱单光束梯度力光阱 1986年A.Ashkin用强聚焦激光实现。负辐射压力:F:指向焦点(推力与拉力)散射力:指向光轴吸收:指向光轴Z方向捕获力分析 1. A、B点是粒子在Z轴的平衡点。 2.条件不同。平衡点位置不同。A点位于焦点外侧。 3.AB间:光镊的捕获域(焦点附近)。阱力的计算与测量 斯托克斯定律:流体力学中的流体力学中的Stokes公式:公式: fmax6 r Vmax 其中其中
4、为粘滞系数,为粘滞系数,r为微粒的半径,为微粒的半径,Vmax为为逃逸速度逃逸速度。 粒子的大小形状粒子的大小形状: 小于微米级的粒子能被光阱捕获不属几何光学范畴。 比光斑尺寸小的粒子推力 粒子的折射率粒子的折射率n和媒质的折射率和媒质的折射率nb: n nb.:梯度力总是指向焦点。是光镊捕获生物粒子的必要条件。 n nb.:梯度力反向焦点。粒子被推出光场。捕获光 1.波长的选择:避开操作粒子的波长吸收带。 可见光漫反射滤色片照明光影响。 避免。 红外光理想。紫外光波长短,光子能量大,容易引起光化学过程。捕获光 2.功率的范围:几毫瓦-几十毫瓦。 功率稳定。连续工作方式。 3.实用的光镊光源:
5、YAG1064nm激光器0.1-100mw. 固体半导体激光器:780nm. 680-950nm:适用波长。操作阱台 承载样品室 X-Y平面、Z(光轴)方向可调。 X-Y:微米或亚微米量级。 手动。步进电机驱动。 移动光束。光耦合器 光阱光源与显微镜光学系统耦合。 双色分束镜 作用:导入激光 性能:镀有对一定波长反射与透射的光学膜光捕获技术 聚焦激光束的辐射压: 实现操纵:聚合胶体、微胶囊、半导体粉末、细菌、病毒之类的粒子。光镊与其它技术的组合应用 1。激光解剖刀。 2。激光扫描共焦显微镜。 3。小球中介手柄。 4。多光阱组合应用。 5。扫描光阱与微粒排布。 6。双光束干涉微位移测量术(光阱干
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