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题名基于空间光场调控技术的光学微操纵
被引量:16
- 1
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作者
梁言生
姚保利
雷铭
严绍辉
于湘华
李曼曼
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机构
中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室
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出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期283-296,共14页
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基金
国家重大科学研究计划(2012CB921900)
国家自然科学基金(61377008
+1 种基金
61275193
11474352)
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文摘
光镊技术具有无机械接触与高精度操纵微小尺度粒子的优点,自发明以来已逐渐成为生命科学和胶体物理学等领域中强有力的研究工具。随着研究的深入,传统的单光阱光镊已难以满足更高级的应用需求。近年来,空间光场调控技术通过对光场的振幅、相位和偏振态分布的调制,极大地丰富和增强了光学微操纵技术的功能,促进了包括激光微纳加工、微粒分选与输运、胶体粒子物理特性研究等方面的发展。从光场的振幅、相位和偏振态调制技术出发,综述近年来空间光场调控技术的发展及其在光学微操纵中的应用,重点介绍全息光镊、特殊模式光束微操纵、矢量光场微操纵等光学微操纵技术的研究进展。
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关键词
全息
光学微操纵
光学捕获
空间光场调控
全息光镊
特殊模式光束
矢量光束
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Keywords
holography
optical micro-manipulation
optical trapping
spatial modulation of optical fields
holographic optical tweezers
special-mode beams
vector beams
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分类号
O436
[机械工程—光学工程]
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题名多功能光学微操纵平台及应用
被引量:4
- 2
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作者
姚保利
雷铭
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机构
中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室
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出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2007年第6期15-26,共12页
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文摘
多功能光学微操纵平台是一种新型的微操控、微加工和微测量系统,它集成了光镊、飞秒激光光刀、显微光谱仪等多种功能。它对微小“工件”,如生物细胞、细胞器及其它微小粒子的夹持、操作和微加工都是通过光来实现的,没有任何机械接触。它具有研究个体活体,实时动态,无机械损伤,遥控,不干扰粒子周围环境等优点,可以用来进行细胞分选、细胞融合、染色体切割、细胞转基因操纵、微细手术、分子马达、微小样品光谱测量等精细操作,可以广泛应用于生物医学、材料化学、纳米科技等领域。
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关键词
光学微操纵
激光光镊
飞秒激光光刀
显微光谱仪
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Keywords
optical micro-manipulation
optical tweezers
femtosecond laser scissors
microspectrometer
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分类号
O436
[机械工程—光学工程]
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题名涡旋相位编码的径向矢量光束的紧聚焦特性
被引量:5
- 3
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作者
赵洁惠
王强
朱博文
王晓雷
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机构
中国石油大学(华东)理学院
南开大学现代光学研究所光电信息科学与技术教育部重点实验室
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出处
《激光技术》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期187-190,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61275133)
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文摘
为了研究涡旋相位编码的径向矢量高斯光束经过高数值孔径物镜之后的聚焦特性,采用RICHARDS和WOLF提出的矢量积分理论和数值模拟方法,对聚焦场的特征进行了理论分析和模拟实验验证,取得聚焦场分布随涡旋相位物理参量之间的数据关系。结果表明,当单个涡旋相位编码于径向矢量高斯光束时,在聚焦场能够获得2维的径向和纵向分量;当双涡旋相位对称地编码于径向高斯矢量光束时,聚焦场会出现两个光学暗点,此光学暗点处的折射率低于周围环境的折射率。这一结果对提高光学微操控的灵活性,以及对双微粒的捕获与操控是有帮助的。
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关键词
激光技术
紧聚焦
光学微操作
径向矢量光
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Keywords
laser technique
tight focus
optical micro-manipulation
vector light polarized radially
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分类号
TN29
[电子电信—物理电子学]
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题名软光子拓扑结构的研究进展
- 4
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作者
杨林
邹鑫
蒙翠玲
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机构
电子科技大学基础与前沿研究院
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出处
《液晶与显示》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期1636-1656,共21页
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基金
国家自然科学基金(No.62475038)。
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文摘
将拓扑引入液晶微纳光子系统而形成的新颖构态被称为软光子拓扑结构。液晶作为一种各向异性的软物质,为不同维度的拓扑结构构筑提供了良好的载体平台。液晶独特的光电特性使得拓扑结构成为一种可光学观测、可空间重构以及可微观操纵的准粒子。随着相关研究的深入,液晶软光子拓扑结构的制备方法不断完善,结构的精密度不断提高,拓扑特征数不断完备,各种潜在应用被逐步挖掘出来,例如光孤子调控、光子信息集成、光控粒子运动等。本综述将从同伦理论出发,介绍并演绎如何在液晶中构筑两种不同类型的拓扑结构以及相应的动态调控模式。接着围绕拓扑结构在软物质液晶中的独特性,论述液晶拓扑构态如何渗透在不同的科学研究领域中以及其突出应用。最后总结并展望软光子拓扑结构的未来更多可能的操纵方式与构筑体系。
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关键词
软物质液晶
拓扑结构
可重构自组装
光镊微操控
光场调控
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Keywords
soft matter liquid crystal
topological structure
configurable self-assembly
optical tweezer micro-manipulation
optical field control
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分类号
O753.2
[理学—晶体学]
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