選択した誘電体微粒子を空中に発射し、安定して捕捉するためのプロトコルが提示されます。
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選択した誘電体微粒子を空中に発射し、安定して捕捉するためのプロトコルが提示されます。
シングルビームグラジエント光トラップからの放射圧を使用して、選択した誘電体微粒子を空気中にトラップする方法を実演します。ガラス基板に付着したランダムに散乱した誘電体微粒子は、圧電トランスデューサ(PZT)によって生成される超音波振動を使用して瞬間的に分離されます。次に、選択した粒子に集束した光ビームが粒子を光トラップまで持ち上げ、振動的に励起された微粒子が基板にフォールバックします。粒子は、トラップビームの公称焦点、または重力が復元力を提供する焦点より上の位置(ここでは浮上位置と呼ぶ)にトラップされてもよい。測定後、トラップされた粒子を基板上の所望の位置に制御された方法で配置することができます。
このプロトコルでは、空気中での選択的光トラップローディングの実験手順が概説されています。まず、実験装置について簡単に紹介します。次に、PZTホルダーとサンプルエンクロージャーの設計と製造について詳しく説明します。次に、選択した微粒子の光学トラップローディングを、サンプル調製、トラップへの発射、トラップ内の粒子運動を励起して電荷を測定するための静電力の使用など、段階的な指示でデモンストレーションします。最後に、ブラウンの粒子軌道と、空気中に閉じ込められた微粒子の弾道運動の記録を示します。これらの軌道は、剛性の測定や、時間領域および周波数領域の解析による光学的アライメントの検証に使用できます。選択的トラップローディングにより、光ピンセットは、トラップローディングを繰り返し行うことで粒子とその変化を可逆的に追跡できるため、粒子と表面の相互作用の研究が可能になります。
Ashkinは、物理学や生物物理学の基礎的な研究のための主要なツールとして、光トラッピング技術の開発を進め、1970年1彼の小説成果の加速度と放射圧による微粒子の捕捉を報告しました。これまでに2、3、4、5は 、光トラッピングの適用は、液体環境で主に集中しており、単一の生体分子の機械的特性へのコロイドの挙動から、システムの非常に広い範囲を研究するために使用されて。 6、7、ガス状のメディアへの光トラッピングの8アプリケーションは、しかし、いくつかの新しい技術的な問題を解決する必要があります。
最近では、空気/真空中の光トラッピングはますます基礎研究に応用されています。光学レヴィので、テーションは、潜在的に光学的に浮揚粒子は、小さな物体で4高周波測定重力波、9を量子基底状態を研究し、分数電荷を探索するための理想的な実験室となり、周囲の環境からシステムのほぼ完全な絶縁を提供します。 図10はまた、空気/真空の低い粘度は1つがブラウン粒子11の瞬間速度を測定するための慣性を利用して、線形ばね様体制を超えて動き、広範囲の弾道運動を作成することを可能にします。 12したがって 、気体媒体における光学トラップの詳細な技術情報や慣行は、より広い研究コミュニティにより貴重になってきています。
新しい実験技術は、気体媒体中の光トラップにナノ/マイクロ粒子をロードする必要があります。圧電変換器(PZT)、電動式を変換する装置メカノ音響エネルギーへのICエネルギーは、光浮上の最初の実証以来、空気/真空5、12で光トラップに小さな粒子を送達するために用いられています。 1以来、いくつかのローディング技術は、商業的噴霧器13又は音響波発生器によって生成された揮発性のエアロゾルを用いてより小さな粒子をロードするために提案されています。 14固体含有物(粒子)との浮遊エアロゾルはランダムに焦点近傍を通過し、偶然にトラップされます。エアロゾルがトラップされると、溶媒が出て蒸発し、粒子が光トラップに残ります。しかし、これらの方法は、サンプルの中から所望の粒子を識別する選択された粒子をロードし、トラップから放出された場合、その変更を追跡するのにはあまり適していません。このプロトコルは、実験など、空気中の選択光トラップの読み込み、上の新しい実務に詳細を提供することを目的としますアルセットアップ、PZTホルダーとサンプルエンクロージャの製造、トラップロード、両方の周波数領域および時間領域における粒子運動の解析に関連したデータ収集。液体培地中に捕捉するためのプロトコルも公開されています。 15、16
全体的な実験は、市販の倒立光学顕微鏡上で開発されています。 図1は、選択光トラップの負荷のステップを示すために使用されたセットアップの概略図を示しています、休憩微粒子を解放集束ビームで選ばれた粒子を持ち上げ、その動きを測定し、再び基板上にそれを置きます。まず、並進ステージ(横と縦)は、対物レンズにより集光されたトラッピングレーザー(波長1064 nm)での焦点に、基板上に選択された微小粒子をもたらすために使用されている(近赤外補正後の長い作動距離の目的:NA 0.4、倍率20X、作業D透明基板を通して20ミリメートル)をistance。そして、圧電ランチャー(機械的にプリロードされたリング型PZT)は、微粒子と基板との間の接着を破壊するために超音波振動を発生させます。したがって、任意の解放された粒子は、選択された粒子に着目し、単一のビーム傾斜レーザートラップにより持ち上げることができます。粒子がトラップされると、静電励起するための2つの平行な導電板を含むサンプル容器の中心に変換されます。最後に、データ収集(DAQ)システムは、同時に象限セルの光検出器(QPD)、及び印加電界によって捕捉粒子運動を記録します。測定終了後、粒子を制御可能それが可逆的に再捕捉することができるように、基板上に配置されます。この全体のプロセスは、いくつかの捕捉サイクルにわたって発生する接触帯電などの変化を測定するために、粒子損失なしに数百回も繰り返すことができます。我々の最近の記事Fを参照してくださいまたは詳細。 12
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注意:実験の前に、すべての関連する安全プログラムを参照してください。このプロトコルに記載されている全ての実験手順は、NISTレーザー安全プログラムだけでなく、他の適用規則に従って実行されています。選択して、このような特定の波長および出力用に設計されたレーザー保護メガネとして適切な個人用保護具(PPE)を着用するようにしてください。乾燥ナノ/マイクロ粒子を処理する追加の呼吸保護を必要とするかもしれません。
1.設計とPZTホルダーの作製とサンプルエンクロージャ
選択された微粒子の2光トラップの読み込み
3.データ集録
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PZTランチャは、CADソフトウェアパッケージを用いて設計されています。 PZTホルダが図2に示されており、サンプルエンクロージャは、材料および方法の様々な製造することができるようにここで、我々は、(PZTは、2つのプレートでクランプ)プリロードのためのシンプルなサンドイッチ構造を使用します。 図2dに示すように、簡単なデモのために、私たちは熱可塑性で3Dプリントを選択します。作製した成分に基づいて、光トラップの負荷は、図3に示されています。較正されたCCDカメラはまた、定量的な容易に、図1に示すように、選択的なローディングのために、反射されたトラッピングレーザーは、可視光が反射で画像化のためのフィルタを通過する間にCCDカメラを保護するための顕微鏡タレットにインストールされているフィルタによる実験中にブロックされています粒径及び追加の位置検出の測定を可能にすることにより測定。ターゲットの直径粒子は、以下に説明するように、固有振動数のト...
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圧電ランチャは、選択されたPZTの動的性能を最適化するように設計されています。超音波振動のPZT材料と管理の適切な選択が成功した実験を生成する重要なステップです。 PZTは、異なる特性の変換器のタイプに応じて(バルク又は積層)し、構成材料(ハードまたはソフト)を有します。硬質圧電材料からなるバルク型PZTは、次の理由のために選択されます。まず、ハード圧電材料は柔らかい材料より低い誘電損失および高い機械的品質係数を有しています。第二に、バルク型PZTは、低い電気負荷を表しており、積層型変換器よりも高い周波数で駆動することが容易です。動的な動作では、高振幅の振動は、機械的な故障につながる無負荷PZTセラミックの引張力を引き起こす可能性があります。機械的予圧構造はバックラッシュを低減し、PZTの動的性能を向上させるために一定の負荷を提供するために使用されます。会いましたallicリングスペーサは、PZTホルダーとリング型PZTの間に挿入されます。この金属製のリングスペーサは、超音波パワーを集中し、リングの周りに均等に分配する(簡単にカバーガラスを破ることができる任意のローカル(不均一)ストレス。)。うまく設計されたPZTランチャーでは、軸方向...
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著者らは、競合する金銭的利益を宣言していない。
すべての作業は、国立標準技術研究所の支援の下で行われました。このプロトコルの理解を促進するために、特定の商用機器、機器、または材料が特定されています。このような識別は、米国国立標準技術研究所による推奨または承認を意味するものではなく、また、特定された材料または機器が必ずしもその目的に利用可能な最善であることを意味するものでもありません。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| スコッチブルーペインターズテープオリジナル | 3M | 3M2090 | |
| ッチ810マジックテープ3M | 3M810 | ||
| 機能/任意波形発生器 | Agilent | HP33250A | |
| /デジタル電圧供給業者 | Agilent | E3634A | |
| リング型圧電トランスデューサ | アメリカンピエゾカンパニー | item91 | |
| 電気光学変調器 | Con-Optics | 350−電気光学変調器用80-LA | |
| アンプ | Con-Optics | 302RM | |
| Mitutoyo NIR infinity Corrected Objective | Edmund optics | 46-404 | Manufactured by Mitutoyo and Distributed by Edmund optics |
| LOCTITE SUPER GLUE LONGNECK BOTTLE | Loctite | 230992 | |
| 3D printer | MakerBot | Replicator 2 | |
| Polylactic酸性(PLA)フィラメント | MakerBot | True Red PLA スモールスプール | |
| データ収集システム | National Instruments | 780114-01 | |
| 象限セル光検出器 | Newport | 2031 | |
| 並進ステージ | Newport | 562-XYZ | |
| 倒立光学顕微鏡 | ニコンインスツルメンツ | EclipsTE2000 | |
| 蛍光フィルター(緑) | ニコンインスツルメンツ | G-2B | |
| Flea3/CCDカメラ | Point Grey | FL3-U3-13S2M-CS | トラッピングレーザー |
| ダイオード励起ネオジム バナジン酸イットリウム(Nd:YVO4) | Spectra Physics | J20I-8S-12K/ BL-106C | |
| 酸化インジウムスズ(ITO) コーティングされたカバースリップ | SPI供給 | 06463B-AB | ポリスチレン微粒子 |
| 速乾性シルバーペイント | Tedpella | 16040-30 | |
| Dri-Calサイズ標準 | Thermo Scientific | DC-20 | |
| 光ファイバーThorlabs | P1−1064PM-FC-5 | 底板 | |
| アルミ板 | Thorlabs | CP4S | |
| 高電圧パワーアンプ | TREK | PZD700A M/S |
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