空间散斑场捕获大量吸光性颗粒及其红外显微观测

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张志刚, 刘丰瑞, 张青川, 程腾, 伍小平. 2014: 空间散斑场捕获大量吸光性颗粒及其红外显微观测, 物理学报, null(2): 028701. doi: 10.7498/aps.63.028701
引用本文: 张志刚, 刘丰瑞, 张青川, 程腾, 伍小平. 2014: 空间散斑场捕获大量吸光性颗粒及其红外显微观测, 物理学报, null(2): 028701. doi: 10.7498/aps.63.028701
Zhang Zhi-Gang, Liu Feng-Rui, Zhang Qing-Chuan, Cheng Teng, Wu Xiao-Ping. 2014: Trapping of multiple particles by space speckle field and infrared microscopy, Acta Physica Sinica, null(2): 028701. doi: 10.7498/aps.63.028701
Citation: Zhang Zhi-Gang, Liu Feng-Rui, Zhang Qing-Chuan, Cheng Teng, Wu Xiao-Ping. 2014: Trapping of multiple particles by space speckle field and infrared microscopy, Acta Physica Sinica, null(2): 028701. doi: 10.7498/aps.63.028701

空间散斑场捕获大量吸光性颗粒及其红外显微观测

Trapping of multiple particles by space speckle field and infrared microscopy

  • 摘要: 光镊技术被广泛应用于捕获和操纵微纳米尺寸颗粒,主要包括捕获水中透明性颗粒和空气中吸光性颗粒两种类型.本文用激光束照射毛玻璃散射片,透射光经透镜会聚后在透镜的像平面附近产生了主观散斑场.该散斑场为空间分布,包含大量的亮斑和暗斑.大量由亮斑包围的暗斑如同一个个空间能量陷阱,被用来捕获大量的吸光性墨粉颗粒,被捕获颗粒的尺寸约2-8μm,密度约1-2 g/cm3.采用红外显微镜拍摄到空间散斑场捕获颗粒的红外像,红外图像显示被捕获颗粒吸光后温度升高,证实了空间散斑场捕获吸光性颗粒的机理为光泳力原理.
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出版历程
  • 刊出日期:  2014-01-30

空间散斑场捕获大量吸光性颗粒及其红外显微观测

  • 中国科学技术大学近代力学系,中国科学院材料力学行为与设计重点实验室,合肥 230027

摘要: 光镊技术被广泛应用于捕获和操纵微纳米尺寸颗粒,主要包括捕获水中透明性颗粒和空气中吸光性颗粒两种类型.本文用激光束照射毛玻璃散射片,透射光经透镜会聚后在透镜的像平面附近产生了主观散斑场.该散斑场为空间分布,包含大量的亮斑和暗斑.大量由亮斑包围的暗斑如同一个个空间能量陷阱,被用来捕获大量的吸光性墨粉颗粒,被捕获颗粒的尺寸约2-8μm,密度约1-2 g/cm3.采用红外显微镜拍摄到空间散斑场捕获颗粒的红外像,红外图像显示被捕获颗粒吸光后温度升高,证实了空间散斑场捕获吸光性颗粒的机理为光泳力原理.

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