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新一代光鑷--全息光鑷

發(fā)布時間:2017-09-15 18:03:15 瀏覽量:9545

摘要

光鑷技術(shù)在分子生物學(xué)喻旷、膠體科學(xué)牢屋、實驗原子物理等領(lǐng)域中具有極其重要的作用且预,光鑷本身也不斷發(fā)展并產(chǎn)生許多衍生光鑷技術(shù)±游蓿空間

光調(diào)制器(SLM)所形成的全息光鑷,在多粒子操控方面的優(yōu)勢皱炉,為光鑷技術(shù)走向?qū)嵱没彻馈⒁?guī)模工業(yè)生產(chǎn)打開了新局面,是目前光鑷家族

極具活力的成員合搅。本文簡單介紹了全息光鑷的原理和應(yīng)用,以及市面上唯一的商用全息光鑷系統(tǒng)--美國Meadowlark(BNS)公司的全

息光鑷系統(tǒng)CUBE歧蕉。

正文



摘要
光鑷技術(shù)在分子生物學(xué)惑艇、膠體科學(xué)、實驗原子物理等領(lǐng)域中具有極其重要的作用荣倾,光鑷本身也不斷發(fā)展并產(chǎn)生許多衍生光鑷技術(shù)。空間光調(diào)制(SLM)所形成的全息光鑷骑丸,在多粒子操控方面的優(yōu)勢舌仍,為光鑷技術(shù)走向?qū)嵱没⒁?guī)模工業(yè)生產(chǎn)打開了新局面通危,是目前光鑷家族極具活力的成員铸豁。本文簡單介紹了全息光鑷的原理和應(yīng)用,以及市面上唯一的商用全息光鑷系統(tǒng)--美國Meadowlark(BNS)公司的全息光鑷系統(tǒng)CUBE菊碟。

引言
光鑷又稱單光束粒子阱,是A. Ashkin在1969年以來關(guān)于光與微粒子相互作用實驗的基礎(chǔ)上于1986 年發(fā)明的节芥。單光束粒子阱實質(zhì)上是光輻射壓梯度力阱,是基于散射力和輻射壓梯度力相互作用而形成的能夠網(wǎng)羅住整個米氏和瑞利散射范圍粒子的勢阱。它是由高度匯聚的單束激光形成的,可彈性地捕獲從幾nm 到幾十μm 的生物或其他大分子微粒 (球) 头镊、細胞器等,并在基本不影響周圍環(huán)境的情況下對捕獲物進行亞接觸性增炭、無損活體操作。

光鑷自1986 年發(fā)明以來拧晕,以其非接觸隙姿、低損傷等優(yōu)點,在激光冷卻厂捞、膠體化學(xué)输玷、分子生物學(xué)等領(lǐng)域的實驗研究中發(fā)揮了極其重要的作用。隨著光鑷技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大靡馁,為適應(yīng)更多的研究需求,光鑷技術(shù)本身也在向?qū)崟r可控的復(fù)雜光阱方面不斷地改進臭墨。目前研究人員經(jīng)過不斷地改進實驗方法以及控制樣品的布朗運動赔嚎,可以在秒的時間尺度上實現(xiàn)埃量級精度的位移測量。同時可以捕獲并觀察到最小達25 nm 的粒子胧弛,并有望捕獲更小的納米粒子尤误。在過去的幾十年里,光鑷技術(shù)的發(fā)展使人們較詳細地了解在復(fù)雜的生物系統(tǒng)中分子的運動機制成為可能结缚。就表現(xiàn)形式而言损晤,光鑷儀器由最初的單光束梯度力光阱逐漸演化出了許多類型的光學(xué)勢阱。如雙光鑷尤勋、三光鑷、四光鑷茵宪、掃描光鑷最冰、飛秒光鑷等。這一系列光鑷的衍生技術(shù)不僅豐富了光鑷家族稀火,更為生物科學(xué)等不同領(lǐng)域在微納尺度的研究提供了一個非常巧妙的工具暖哨,如測量雙鏈DNA 的解螺旋過程、研究分子馬達的運動機制憾股、分離水稻染色體等鹿蜀。多光阱操控技術(shù)在眾多的實驗研究中顯得越來越重要服球。光鑷技術(shù)在一個由簡單的單光束梯度力光阱向多光鑷及阱位可控的復(fù)雜光鑷的不斷發(fā)展過程中茴恰,全息光鑷作為一種產(chǎn)生多光阱或新型光學(xué)勢阱的方法脫穎而出。它不僅能構(gòu)成各種功能的光阱斩熊,并且還能實現(xiàn)三維光阱陣列往枣,并且?guī)恿艘幌盗械难芯亢桶l(fā)展》指裕科學(xué)家Grier預(yù)言圾另,全息光鑷將引發(fā)光學(xué)操縱的一場技術(shù)革命。

全息光鑷的原理
全息元件是構(gòu)成全息光鑷的關(guān)鍵元件雕沉,它是利用底片記錄物光參考光所形成的干涉圖樣,物光場再現(xiàn)時坡椒,只需用原來的參考光照射全息元件扰路,即可獲得重建的物光場。全息光鑷就是利用全息元件構(gòu)建的具有特定功能的光場而形成的光鑷倔叼。所形成的光場性質(zhì)的不同汗唱,全息光鑷會實現(xiàn)不同的功能,如單粒子的旋轉(zhuǎn)丈攒、多粒子的操控和分選等哩罪。最早的全息光鑷由芝加哥大學(xué)Eric R. Dufresne 等于1998 年實現(xiàn),他們使用衍射光學(xué)元件(DOE)將準直的激光束分成多個獨立的光束巡验,通過強會聚透鏡聚焦后形成多光鑷。構(gòu)建全息光鑷的關(guān)鍵是根據(jù)實際需要選擇合適的全息元件深碱。傳統(tǒng)生成全息元件的方法是利用相干光干涉制作的腹鹉,其缺點是所拍攝的全息元件存在衍射效率低、制作費時以及通用性差等敷硅,因而它在全息光鑷中并沒有得到廣泛的應(yīng)用。目前全息光鑷的全息元件多由空間光調(diào)制器(SLM)形成愉阎。常見的空間光調(diào)制器液晶空間光調(diào)制器绞蹦、磁光空間光調(diào)制器、數(shù)字微鏡陣列(DMD)榜旦、多量子阱空間光調(diào)制器以及聲光調(diào)制等。還可以用紫外光刻來制作特定的衍射光學(xué)元件來調(diào)制光場〗δ兀現(xiàn)在用的較多的是由計算機尋址的液晶空間光調(diào)制器實現(xiàn)全息元件澡屡,通過改變?nèi)⒃涂梢允沟盟纬傻墓廒遄鲃討B(tài)變化。

在計算機出現(xiàn)之前咐旧,需要采用激光全息的方法形成有限形狀的全息圖驶鹉。目前在計算機的輔助下,可以實現(xiàn)任意形狀的全息圖铣墨。不過室埋,每實現(xiàn)一種新設(shè)計的光阱,都需要重新計算相應(yīng)的全息圖。隨著計算機速度的不斷刷新以及新的算法的出現(xiàn)姚淆,在一般的科研實驗室已經(jīng)可以很容易實現(xiàn)任意形狀的全息光鑷。原則上全息光鑷可以產(chǎn)生任意形狀腌逢、大小降淮、數(shù)量的光阱。通過改變捕獲光的相位分布搏讶,可以使捕獲粒子在光阱中按設(shè)定的路線運動佳鳖,為實現(xiàn)光鑷分選粒子提供更加方便的工具。隨著激光捕獲技術(shù)的不斷進步以及捕獲對象的不斷變化窍蓝,傳統(tǒng)的單光束梯度力光阱已經(jīng)不能滿足微觀粒子捕獲的新需求腋颠。作為新興的光鑷技術(shù),全息光鑷的加盟使得光鑷家族充滿活力淑玫,全息光鑷在捕獲和操控多粒子和實現(xiàn)表面等離子體共振捕獲粒子等領(lǐng)域展現(xiàn)出極大的應(yīng)用前。充分認識全息光鑷的優(yōu)缺點有助于人們在設(shè)計全息光鑷時面睛,充分利用其優(yōu)點絮蒿,克服不足之處,設(shè)計出滿足實際需要的性能優(yōu)越的全息光鑷叁鉴,使之在分子生物學(xué)土涝、生物化學(xué)、納米制造等領(lǐng)域發(fā)揮其獨特的優(yōu)勢幌墓,為交叉學(xué)科的研究提供更多有價值的信息但壮。

全息光鑷的典型應(yīng)用
由于光和粒子之間有動量或角動量的交換,光場成為一個傳統(tǒng)的非接觸的捕獲蜡饵、移動、拉伸或旋轉(zhuǎn)微觀粒子的工具胳施。傳統(tǒng)的方法利用波片和偏振器件可以獲得具有確定自旋角動量的光束溯祸,利用一定的全息圖可以獲得具有軌道角動量的光束,如渦旋光束等舞肆。這使得全息光鑷的應(yīng)用范圍得到擴大焦辅,在微粒的光致旋轉(zhuǎn)、多粒子的操控和復(fù)雜運動方面顯示出其獨特的優(yōu)勢椿胯。

1 新型空心光場捕獲和旋轉(zhuǎn)微小粒子

光子具有線性動量和角動量筷登,角動量又包括軌道角動量和自旋角動量压状。其中仆抵,自旋角動量取決于光束的偏振狀態(tài)跟继,它可以通過棱鏡和波片等來改變。2007年镣丑,Wang 課題組采用納米制造技術(shù)制備出圓柱型的納米石英顆粒。這種顆粒在光鑷中會發(fā)生旋轉(zhuǎn)莺匠,進而測量dsDNA 的扭轉(zhuǎn)力和力矩金吗。這種技術(shù)正是利用光子的自旋角動量會使得雙折射粒子發(fā)生旋轉(zhuǎn)的特性。

1991 年Sato 等首次實現(xiàn)了光鑷中粒子的光致旋轉(zhuǎn)趣竣,所采用的光束為旋轉(zhuǎn)的高階Hermite-Gaussian光摇庙。之后出現(xiàn)一系列的利用新型光阱來研究微粒的光致旋轉(zhuǎn),如空心高斯光束遥缕、拉蓋爾-高斯光束卫袒、高階貝塞爾光束、面包圈空心光束及LP01 模輸出空心光束等单匣,這些空心光束的優(yōu)勢是捕獲粒子時所產(chǎn)生的熱效應(yīng)小,且具有常用的高斯光束形成的單光束梯度力光阱所不具有的新特性户秤。傳統(tǒng)的全息技術(shù)則推動了這些新型光束在光致旋轉(zhuǎn)方面的應(yīng)用研究码秉。軌道角動量則與光場的特定空間分布相聯(lián)系。

具有軌道角動量的光束可以通過旋轉(zhuǎn)的Dove 棱鏡來產(chǎn)生鸡号,但這需要在光學(xué)波長范疇下很精確的布置棱鏡转砖,實現(xiàn)較困難,且不能動態(tài)改變光束的特性鲸伴。全息技術(shù)的應(yīng)用克服了上述缺點府蔗,它使得人們利用合適的全息圖很容易地獲得具有軌道角動量或特定衍射特性的光束,如拉蓋爾-高斯(Laguerre-Gaussian礁竞,LG)光束、貝塞爾光束(Bessel Beam)杉辙、厄米-高斯(Hermite-Gaussian)光束等。

此外捶朵,利用全息技術(shù)產(chǎn)生的新型光阱蜘矢,如渦旋光阱,在界面所形成的倏逝波形成的近場光鑷可以用來捕獲和旋轉(zhuǎn)金屬粒子综看。2008 年品腹,蘇格蘭的圣·安德魯斯大學(xué)的Maria Dienerowitz 等利用LG 光捕獲納米金粒子,他們用接近表面等離子激元共振的光束將金粒子限制在LG 光的暗場區(qū)域红碑,并且利用光子的軌道角動量的轉(zhuǎn)移泡垃,實現(xiàn)對同時捕獲于光阱中的兩個100 nm 的金納米粒子的旋轉(zhuǎn)。

2 多粒子復(fù)雜運動

利用光波前校正技術(shù)所產(chǎn)生的力可以在科技和工程應(yīng)用的許多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速控制羡鸥,如全息光鑷可以對多粒子進行實時動態(tài)的捕獲和操控蔑穴。奧地利Innsbruck 醫(yī)學(xué)院的Jesacher 等在用液晶空間光調(diào)制器產(chǎn)生復(fù)雜光波前的實用性方面進行較多的研究。他們通過分別控制光場的振幅和相位惧浴,在預(yù)先設(shè)定形狀的光阱中捕獲和操縱微觀的電介質(zhì)小球存和。改變光場的振幅和相位,不僅可以實現(xiàn)十字衷旅、矩形捐腿、圓形等特殊形狀的光阱柿顶,還可以控制粒子在其中沿特定的路徑運動茄袖,原則上可以實現(xiàn)對粒子在任意形狀的光阱中的操控。

3 全息光鑷的其他應(yīng)用

由全息技術(shù)形成的復(fù)雜光鑷在捕獲和操縱微觀粒子或原子等不同場合具有重要的應(yīng)用價值嘁锯,因為它比通常的只能控制光場振幅的光鑷具有更強的適應(yīng)性宪祥。例如猪钮,用特制的相位片產(chǎn)生的全息光鑷可以傳輸品山、分選或控制微小粒子的聚集。

目前烤低,利用全息技術(shù)可以獲得多達400 個光阱的全息陣列光鑷肘交,結(jié)合計算機技術(shù),還可以對其中單個光阱的特性進行動態(tài)的改變涯呻。這樣產(chǎn)生的實時光阱可以對運動的和高分散的物體進行捕獲,如病毒腻要、小膠體以及游動的細菌复罐。此外,還可以產(chǎn)生線狀雄家、Bessel型光阱以及帶有角動量的光學(xué)旋渦光阱等效诅。這些非尋常的光阱使得在像平面或光軸方向調(diào)整、旋轉(zhuǎn)物體趟济、產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)的環(huán)形物體以及獲得其他的非典型的操縱成為可能乱投。這些研究進一步擴大了全息光鑷的應(yīng)用范圍,使之成為交叉科學(xué)研究殿堂中一朵奇葩戚炫。

全息光鑷的特點是可以自由控制多個粒子,使得粒子的融合媳纬、吸附以及粒子間或粒子與表面的相互作用研究得到簡化双肤。如將病毒植入細胞或?qū)⒕又踩肼鸭毎┨停约坝枚喙δ艿男∏蚝捅砻嫣綔y分子間結(jié)合力等。通過觀察光阱中物體的行為茅糜,還可以對物體或周圍環(huán)境的特性進行精確的測量七芭。多光阱可以在單分子及細胞膜與流體界面拉伸或彎曲材料。這類實驗可以獲取許多系統(tǒng)中彈性模量限匣、表面能以及吸附力等信息抖苦,同時簡化了微觀尺度機械特性的研究米死。全息光鑷可以用來組裝特定的結(jié)構(gòu)锌历。使用熒光或者反射光照明,能夠在透明基底或電極上觀察和定位特定的材料峦筒。全息光鑷可以將許多具有新的物理或光學(xué)特性的材料組織在三維空間。潛在的應(yīng)用是構(gòu)建光子晶體帶隙材料物喷、制作生物或納米尺度的電子元件以及在電極上沉積不同的材料以便測量他們的電學(xué)特性卤材。2007 年,美國的科學(xué)家利用紅外光形成的光鑷在硅片上控制微粒的運動峦失,他們通過選擇合適厚度和摻雜濃度的硅片扇丛,使之透過紅外光進而能夠被ccd探測。這項技術(shù)突破了傳統(tǒng)的在液相中捕獲粒子的瓶頸尉辑。若將全息光鑷技術(shù)與之結(jié)合帆精,則可以在特定的固體表面組裝一些有意義的結(jié)構(gòu)。

特別要指出的是隧魄,在全息光鑷發(fā)明之前,光鑷技術(shù)主要側(cè)重在單粒子的基礎(chǔ)研究方面购啄,全息光鑷在對多粒子操控方面的優(yōu)勢襟企,為光鑷技術(shù)走向?qū)嵱没⒁?guī)模工業(yè)生產(chǎn)打開了新局面狮含。

產(chǎn)品舉例

目前市面上商用光鑷系統(tǒng)大多采用聲光偏轉(zhuǎn)器(AOD)顽悼,Meadowlark(BNS)公司的全息光鑷系統(tǒng)CUBE是僅有的商用全息光鑷系統(tǒng)。其結(jié)構(gòu)示意圖如下:


與其他采用聲光偏轉(zhuǎn)器(AOD)的光鑷相比几迄,Meadowlark(BNS)公司的全息光鑷系統(tǒng)CUBE具有以下特點:

1.目前市面商用多光鑷系統(tǒng)均采用聲光偏轉(zhuǎn)器(AOD)高速調(diào)制激光形成不同光阱表蝙,只能做到二維(x,y方向)平面操控,如平移等乓旗。液晶空間光調(diào)制器對光可以進行強度和相位調(diào)制集索,為真3D操控屿愚。不僅可以平移汇跨,還可以對微粒及細胞進行三維旋轉(zhuǎn)等操控。

2.由于可以對光進行相位調(diào)節(jié)妆距,液晶空間光調(diào)制器可以校正相差,調(diào)節(jié)激光光斑娱据,使光阱分布更趨于理想化蚪黑。

(a)加載在SLM上用于校正相差的相位圖(b)校正前光斑(c)校正后光斑


3.液晶空間光調(diào)制器(SLM)衍射效率大于90%,比聲光偏轉(zhuǎn)器(AOD)高中剩,對激光的利用率更高忌穿。

4.不同于聲光偏轉(zhuǎn)器(AOD)是通過高速切換來形成多個光阱,液晶空間光調(diào)制器(SLM)能同時生成多個聚焦光束结啼,每個光束形成一個獨立的光阱掠剑,故而光阱的穩(wěn)定型更好。





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