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Research Article
Mark L. Douvidzon1, Shai Maayani2, Leopoldo L. Martin3, Tal Carmon4
1Department of Nanoscience and Nanotechnology, Russell Berrie Nanotechnology Institute (RBNI),Technion - Israel Institute of Technology, 2Department of Material Sciences and Engineering,MIT, 3Centro de Tecnologia Nanofotónica,Universitat Politècnica de València, 4Department of Mechanical Engineering,Technion - Israel Institute of Technology
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Erratum Notice
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Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Questo protocollo descrive la progettazione e la realizzazione di un ponte di acqua e la sua attivazione come una fibra di acqua. L'esperimento dimostra che risonanze capillare della fibra acqua modulano la trasmissione ottica.
In questo rapporto, una fibra ottica di cui il nucleo è fatto esclusivamente di acqua, mentre il rivestimento è aria, è stato progettato e fabbricato. In contrasto con dispositivi solido-rivestimento, capillare oscillazioni non sono limitate, permettendo le pareti di fibra per muoversi e vibrare. La fibra è costruita da una tensione alta corrente continua (DC) di alcune centinaia di volt (kV) tra due serbatoi di acqua che crea un thread di acqua galleggiante, conosciuto come un ponte di acqua. Attraverso la scelta delle micropipette, è possibile controllare il diametro massimo e la lunghezza della fibra. Accoppiatori di fibra ottica, su entrambi i lati del ponte, attivano come una guida d'onda ottica, consentendo ai ricercatori di monitorare le onde di corpo capillare acqua fibra attraverso la modulazione della trasmissione e, pertanto, dedurre cambiamenti nella tensione superficiale.
Co-confinare due tipi di onde importanti, capillari ed elettromagnetici, apre un nuovo percorso di ricerca nelle interazioni tra luce e dispositivi di liquido-parete. Microdispositivi con pareti d'acqua sono un milione di volte più morbide rispetto alle loro controparti solidi, migliorando di conseguenza la risposta alle forze minute.
Poiché la svolta delle fibre ottiche nella comunicazione, premiato con un premio Nobel nel 20091, una serie di applicazioni basate su fibra è cresciuto a fianco. Al giorno d'oggi, le fibre sono una necessità in laser chirurgia2, così come in coerente raggi x generazione3,4, guidato-sound5 e supercontinuum6. Naturalmente, la ricerca sulla fibra ottica estesa dall'utilizzazione di solidi in liquidi per la guida d'onda ottica, dove microcanali ripiena di liquido e flusso laminare si combinano le proprietà di trasporto di un liquido con i vantaggi di ottica di sfruttamento interrogatorio7,8,9. Tuttavia, questi dispositivi morsetto il liquido fra i solidi e, pertanto, lo proibisco di esprimere il proprio carattere di onda, conosciuto come onda capillare.
Onde capillari, simili a quelli osservati quando gettare un sasso in uno stagno, sono un'onda importante in natura. Tuttavia, a causa degli ostacoli di controllare un liquido senza smorzamento sua superficie attraverso canali o solidi, difficilmente vengono utilizzati per il rilevamento o applicazione. Al contrario, il dispositivo ha presentato in questo protocollo non ha solidi confini; è circondato da e flussi di aria, permettendo, quindi, onde capillari sviluppare, propagano e interagiscono con la luce.
Per fabbricare una fibra di acqua, è necessario tornare a una tecnica conosciuta come il ponte galleggiante di acqua, in primo luogo segnalato in 189310, dove due bicchieri pieni di acqua distillata e collegato ad una sorgente di alta tensione si formerà un fluidico, acqua filiformi connessione tra loro11. Ponticelli dell'acqua possono raggiungere fino a una lunghezza di 3 cm12 o essere sottile come 20 nm13. Per quanto riguarda l'origine fisica, risulta che le tensioni di superficie, come pure le forze dielettriche, sono entrambi responsabili per la realizzazione peso14,15,16 del ponte. Per attivare il ponte di acqua come una fibra di acqua, abbiamo coppia luce con un silice adiabaticamente conici fibra17,18 e fuori con una silice fibre lente19. Tale dispositivo può ospitare onde acustiche, capillare e ottiche, rendendolo vantaggioso per rivelatori di multi- onde e lab-on-chip20,21,22 applicazioni.
Attenzione: Questo esperimento coinvolge ad alta tensione. È compito del lettore per verificare con le autorità di sicurezza che il loro esperimento segue regolamenti prima di accendere l'alta tensione.
Nota: Qualsiasi tipo di liquido polare può essere utilizzata per produrre fibre liquide, quali etanolo, metanolo, acetone o acqua. La polarità del liquido determina la stabilità e il diametro della fibra creato23,24. Per risultati ottimali, utilizzare acqua deionizzata con 18 resistenza MΩ. Prima di scegliere componenti ottici, quali fibre ottiche e sorgenti luminose, consultare la letteratura per garantire un basso assorbimento della fibra di acqua/liquido alla lunghezza d'onda ottica desiderata. Il protocollo può essere messo in pausa in qualsiasi momento prima di riempire il serbatoio dell'acqua (punto 4.5).
1. preparazione di serbatoi d'acqua e stazione sperimentale
2. scelta della Micropipette e tensione
3. preparazione degli accoppiatori ottici
Nota: Per il miglior risultato di trasmissione, utilizzare una modalità singola fibra conico per lanciare luce laser in fibra di acqua e una lente di fibra altamente multimodale ripropagato come l'accoppiatore di uscita (core > 100 µm). Per il funzionamento facile, è tuttavia possibile utilizzare una fibra multimodale basso come l'accoppiatore di uscita (ad esempio, una fibra monomodale 1550 nanometro per una lunghezza d'onda di 780 nm).
4. montaggio
5. esecuzione dell'esperimento
L'efficienza di accoppiamento da una fibra di acqua ad una fibra altamente multimoda può essere alto come 54%25,26. L'efficienza di accoppiamento per una fibra single-mode è fino a 12%25,26. Fibre di acqua possono essere sottili come 1,6 µm di diametro e possono avere una lunghezza di 46 µm (Figura 3)25,26, o possono essere fino a 1,064 mm di lunghezza con un diametro di 41 µm (Figura 3)25,26. Spettrogramma trasmissione rivela oscillazione capillare della fibra acqua, simile a quello di una chitarra stringa (Figura 4)25,26. I fattori di qualità capillare sono stati stimati per essere alto come 14 per fibre lunghe25,26. Considerando la teoria sui ponti di acqua, è possibile stimare il rapporto tra la tensione superficiale e la forza dielettrica25,26.

Figura 1: schemi di set-up. (un) questa illustrazione viene mostrato il set-up sperimentale del fibra di acqua. (b) questo schizzo mostra il serbatoio dell'acqua, il connettore elettrico e il morsetto di pipetta. (c) questo pannello mostra la morbidezza di guida d'onda con pareti d'acqua rispetto ai solidi comuni. Questa figura è riprodotta in parte da Douvidzon et al. 25 , 26. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: foto di set-up. (un) questo pannello mostra il PMMA-serbatoio su un Monte di 5-DOF. con il morsetto di PMMA-pipetta, la micropipetta, la fibra ottica e il connettore elettrico. (b) questo pannello mostra che viene creato un contatto fluidico tra le micropipette. (c) questo pannello mostra che la distanza tra le micropipette è aumentata per stabilire una fibra di acqua. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: caratterizzazione della fibra di acqua. (un) questo pannello mostra una fibra di acqua più di 1 mm. I prossimi due pannelli Visualizza (b) una fibra acqua micron-scala-sottile, (c), la dispersione superficiale a causa di onde capillari al confine di fase liquida di acqua fibra. (d) questo pannello mostra la propagazione della luce attraverso il volume di acqua fibra confermato da una misurazione di tintura fluorescente. Questa figura è riprodotto da Douvidzon et al. 25 , 26. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: sperimentalmente misurando le modalità di fibra "corda di chitarra" acqua. (un) questo pannello mostra una misurazione di traccia del tempo. (b) una fluttuazione lo spettro rivela una modalità fondamentale e, alle moltiplicazioni di integer, sue tre tratti (linee di dash). (c) questo pannello mostra uno spettrogramma di fluttuazione di una fibra di 0,94-mm-lungo con cambiando la tensione e, corrispondentemente, il diametro della fibra, con tensione costante prima, poi aumentato e infine, è diminuito. Il codice di colore descrive la trasmissione. (d) questo pannello mostra la frequenza fondamentale della fibra in funzione del diametro della fibra (cerchi) insieme ad una previsione teorica (linea tratteggiata). Barre di errore orizzontali e verticali rappresentano l'incertezza di otto consecutivi, 250-ms-apart misurazioni della frequenza centrale e suo corrispondente diametro della fibra. Per tutti i pannelli, la lunghezza della fibra è 0,94 mm e l'oscillazione viene interrogato otticamente con una cellula fotoelettrica. Il diametro è misurato tramite microscopio. Questa figura è riprodotto da Douvidzon et al. 25 , 26. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| Acqua in fibra | Diametro interno della pipetta | ||||
| Lunghezza [µm] | Raggio [µm] | Potenziale [V] | Cono laterale [µm] | Dal lato obiettivo [µm] | |
| Fig. 1b | 830 | 51 | 6000 | 850 | 850 |
| Fig. 2a | 1064 | 20.5 | 6000 | 850 | 850 |
| Fig. 2b | 46 | 1.6 - 0.8 | 1500 | 150 | 850 |
| Fig. 2c | 820 | 32.5 | 5000 | 850 | 850 |
| Fig. 2d | 110 | 4.75 | 3000 | 150 | 150 |
| Fig. 3 | 940 | 20 - 90 | 3000 - 8000 | 850 | 850 |
| Fig. 4 | 24 - 73 | 2.7-3 | 2500 | 150 | 850 |
Tabella 1: acqua fibra di lunghezza e raggio. Questa tabella mostra la lunghezza della fibra dell'acqua e il raggio per quanto riguarda il potenziale elettrico e il diametro di pipetta. Questa tabella viene riprodotto da Douvidzon, et al. 25.
Gli autori non hanno nulla a rivelare.
Questo protocollo descrive la progettazione e la realizzazione di un ponte di acqua e la sua attivazione come una fibra di acqua. L'esperimento dimostra che risonanze capillare della fibra acqua modulano la trasmissione ottica.
Questa ricerca è stata sostenuta dal Ministero israeliano di scienza, tecnologia e spazio; ICore: il centro di eccellenza israeliano 'Circle of Light' concedere n. 1802/12 e dal israeliano Science Foundation concedere n. 2013/15. Gli autori ringraziano Karen Adie Tankus (KAT) per l'editing utile.
| deionizzata | Resistenza 18MOhm | ||
| Micropipette, vetro borosilicato, rotonde, diametro interno 850 micron | Produstrial.com | #133260 | |
| Micropipette, vetro borosilicato, rotonde, diametro interno 150 micron | Produstrial.com | #133258 | |
| Alta tensione, sorgente di bassa corrente, 3kV con 5 mA. | Bertan | Modello 215 | |
| Sorgente ad alta tensione, bassa corrente, 8 kV con 0,25 mA. | Costruzione | domestica | |
| Fibra ottica | Corning | HI 780 C | 5 metri |
| Fibra ottica | Thorlabs | FTO 30 | 5 metri |
| Fibra ottica | Thorlabs | FTO 30 | 5 metri |
| Fibra accoppiata laser | FIS | SMF 28E | |
| Fotoricevitore | Nuova porta / Nuovo Focus | 1801-FS | con connessione |
| in fibraOscilloscopio | Agilent Technologies | DSO-X 3034A | |
| 2 gradi di libertà stadio di inclinazione | Nuovo Porto/ Nuovo Focus | M-562F-TILT | |
| 3 Grado di libertà stadio di micro traslazione lineare | Nuovo Porto/ Nuovo Focus | M-562F-XYZ | |
| Un set di magneti | |||
| Obiettivo 5X | Mitutoyo | MY5X-802 | |
| Obiettivo 20 x | Mitutoyo | MY20X-804 | |
| Zoom | Navitar | 12x Zoom | |
| Tubo per microscopio | Navitar | 1-6015 tubo standard | |
| Isopropanolo | Sigma Aldrich | 67-63-0 | Spec Grad |
| 2 x Supporto per fibra nuda | Thorlabs | T711-250 | |
| 2 x Tavolino traslazionale | Thorlabs | DT12 | |
| Blocco di PMMA per la fabbricazione del serbatoio dell'acqua e del supporto | per pipette | 150 x 60 x 10 mm | |
| PTFE-Tape | Gufero | 240453 | |
| Accoppiato in fibra, cw Sorgente di luce laser | New Port/ New Focus | TLB-6712 | 765-781 nm |