光镊原理.docx
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1、1.1 光镣技术简介光银是以激光的力学效应为基础的一种物理工具,是利用强会聚的光场与微粒相互作用时形成的光学势阱来俘获粒子的【4】。1969年,A.Ashkin等首次实现了激光驱动微米粒了的试脸。此后他乂发觉微粒会在横向被吸入光束(微粒的折射率大于四周介质的折射率)。在对这两种现象探讨的基础上,Ashkin提出J利用光压操纵微粒的思想,并用两束相向照耀的激光,苜次实现了对水溶液中玻璃小球的捕获,建立了第一套利用光压操纵微粒的工具。1986年,A.Ashkin等人又发觉,单独一束强聚焦的激光束就足以形成三维稳定的光学势阱,可以吸引微粒并把它局限在焦点旁边,于是第一台光镣装置就诞生了15,6:也因
2、此,光镶的正式名称为“单光束梯度力势阱(sing1.e-beamoptica1.gradientforcetrap)*由于运用光镒来捕获操纵样品具有非接触性、无机械质伤等优点,这使得光嫌在生物学领域表现出了突出的优势。这些年来,随着探讨的深化和技术的不断完善,光镒在生物学的应用对象由细胞和细胞器逐步扩展到广大分子和单分子等。目前,光镶常被用来探讨生物过程中的细胞和分子的运动过程【7/0】,也常被用来测量生物过程中的一些力学特征(11-I41.1.2 光镣的原理与特点众所周知,光具有能量和动量,但是在实际应用中人们常常利用r光的能量:,却很少利用光的动量。究其缘由,这主要是因为在生活中我们接触到
3、的自然光和照明光等的力学效应都很小,无法引起人们可以干脆感受到或视察到的宏观效应。而科学家们利用激光所具有的富亮度和优良的方向性,使得光的力学效应在显微镜卜显现了出来,在这里我们要介绍的光诳技术正是以这种光的力学效应为基础发展起来的。121光压与单光束梯度力光阱光与物质相互作用的过程中既有能量的传递,也有动量的传递,动量的传递常常表现为压力,筒称光压。1987年,麦克斯韦依据电磁波理论论证了光压的存在,并推导出了光压力的计算公式。1901年,俄国人11H列别捷夫用悬在细丝下的悬体实现了光压的试验测证【15】“此后,美国物理学家尼克尔、霍尔也分别测量了光压【16】20世纪70年头,人们起先探讨激
4、光的辐射压力,并发展了原子束的激光偏转【17、激光冷却【18】、光子粘团【19】等试脸技术。在宏观微粒的光压力探讨方面,由光悬浮发展到光捕获、光致旋转等【20】,1970年,A.Ashkin21首次实现了水溶液中的光悬浮。随后的一些探讨22-25最终导致f光镒的独创.通常光对物体的作用力都是推力。但是,在肯定条件下光也可以对物体产生拉力,或更般的,产生束缚力。这就牵涉到光对物体作用的梯度力。为了阐明梯度力的概念,以透亮介质,小球为例说明。如图1.1所示,一个透亮介痂小球处于一个高斯分布的非匀称会聚xXx光场中,小球的折射率大于四周介质的折射率。当会聚激光束照耀到微粒上时,激光发生折射和反射,也
5、包括一部分汲取.i/j被微粒反射和汲取的光作用就是光辐射压Xjy力,或者称散射力,其方向与光传播方向b一样,它趋向于使小球沿光束传播方向运动。与此同时,光束经过微粒会发生多次、A折射,有些会聚光线折射后传播方向更趋卜向于光轴(即光束传播方向),从而增大了/轴向动3t因而绐与微粒与光传播方向相ra反的作用力,表现为拉力,这就是轴向梯图唯光束梯度力光阱度力的木质,由于此拉力的作用,导致粒子在轴向可以稳定在激光焦点旁边。而微粒在横向的偏离,由于光场的非匀称性,也会受到指向激光隹点的回第力,即横向梯度力。在梯度力和散射力的共同作用下,微粒被稳定束缚在激光焦点旁边。这就是雌光束梯度力光阱。122光慑技术
6、的特点光镒是对单光束梯度力光阱的形象的称呼,因为它与宏观的机械镣子具有相像的操控物体的功能。但与宏观的机械镒子相比,或衣与传统的操控微纳米粒子的显微微针或原子力显微镜等相比,光镒具有不行比拟的优越性.光镣对微粒的操控是非接触的遥控方式,不会给对象造成机械损伤。这使得光殴在生物学探讨特殊是单细胞单分子探讨领域应用特别合适。首先,光镒捕获微粒的尺度在儿十纳米到儿卜微米,正好是生物细胞、细胞器以及生物大分子的尺度位围。其次,光镀的温柔操控不会损失细胞,虽然激光会产生热,但可以通过选择合适的波长,避开细胞对光的汲取波长,将热效应降到最低“另外,由丁大部分细胞膜是透亮的,光可以穿过细胞腺操控细胞内部微粒
7、,这是其他操控手段无法做到的。光摄不仅可以操控微粒,还可以进行微小力的测量,粒子偏离捕获中心的距离和其受到的回夏力成正比,类似与弹黄,在操控过程中能实时惬应俘获粒子的微小负荷。因此,光镣是极其灵敏的力传感蹲,其作为微小力的探针,可以进行细胞和生物大分子之间的相互作用的定量测显,进步揭示细胞的功能以及活动规律。3.2单个光镣的光路设计在我们设计的纳米光被系统中将配备多个光被。而每个光锚的光路设计都遵循相同的设计要求。即激光束从光源出射起先,到通过物镜形成光摄,中间所经过的耦合光路,要保证物优输出的光束会聚度最大、像差最小,形成的光镒捕获效果最好。为此要求物镜后瞳能被光束完全充溢,以便提高光镀捕获
8、性能。本节以HeNC激光光镶为例,具体探讨单个光镒的光路设计。UU图3.2:HeNe光领光路示懑图图3.2为HeNe激光光镣的光路简图.我们采纳的倒置显微镜的光路为无穷远系统,因此激光进入物镜后瞳时应是平行光束,显微镜中有个固定在镜体内的透镜一焦距15Omm的协助透使T.它必需作为光镜系统中的一部分参加到光路设计中。为得到球可能大的激光束会聚度,即油浸物镀数值孔径NA所许可的最大会聚角度,激光器输出的光束必需被扩束,以满意耦合光路对光束直径的要求。当物镜像恻的孔径(后瞳)被高斯光束恰当地照明时,光束将会被聚焦为衍射极限的焦斑.物镜出射光束的志向会聚角度4为126度,由&=巨=1.274可得叫S
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