선택된 유전체 미립자를 공기 중에 발사하고 안정적으로 포집하기 위한 프로토콜이 제시됩니다.
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선택된 유전체 미립자를 공기 중에 발사하고 안정적으로 포집하기 위한 프로토콜이 제시됩니다.
우리는 단일 빔 구배 광학 트랩의 복사 압력을 사용하여 선택된 유전체 미세 입자를 공기 중에 가두는 방법을 보여줍니다. 유리 기판에 부착된 무작위로 산란된 유전체 미세입자는 압전 변환기(PZT)에 의해 생성된 초음파 진동을 사용하여 순간적으로 분리됩니다. 그런 다음, 선택된 입자에 초점을 맞춘 광학 빔은 이를 광학 트랩까지 들어 올리고 진동으로 여기된 미세 입자는 기판으로 다시 떨어집니다. 입자는 트래핑 빔의 공칭 초점 또는 초점보다 높은 위치(여기서는 부상 위치라고 함)에 갇힐 수 있으며, 여기서 중력은 복원력을 제공합니다. 측정 후, 포획된 입자는 제어된 방식으로 기판의 원하는 위치에 배치될 수 있습니다.
이 프로토콜에서는 공기 중 선택적 광학 트랩 로딩에 대한 실험 절차가 설명되어 있습니다. 먼저 실험 설정을 간략하게 소개합니다. 둘째, PZT 홀더와 샘플 인클로저의 설계 및 제작이 자세히 설명되어 있습니다. 그런 다음 선택한 미립자의 광학 트랩 로딩은 시료 준비, 트랩으로의 발사, 트랩에서 입자 움직임을 여기하고 전하를 측정하기 위한 정전기력 사용을 포함한 단계별 지침을 통해 시연됩니다. 마지막으로, 우리는 브라운 입자의 기록된 입자 궤적과 공기 중에 갇힌 미립자의 탄도 운동을 제시합니다. 이러한 궤적은 강성을 측정하거나 시간 영역 및 주파수 영역 분석을 통해 광학 정렬을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 선택적 트랩 로딩을 통해 광학 핀셋은 가역적인 방식으로 반복되는 트랩 로딩에 대한 입자와 그 변화를 추적할 수 있으므로 입자-표면 상호 작용에 대한 연구를 수행할 수 있습니다.
Ashkin 물리학 및 생물 물리학의 기초 연구를위한 기본 도구로 광학 트래핑 기술의 개발을 추진 1970 년 1 그의 소설 업적의 가속 및 방사선 압력에 의해 미세 입자의 포획을보고했다. 현재까지, 2, 3, 4, 5는 광학 포착의인가 액체 환경에 주로 초점을 맞추고 있으며, 단일 생체 분자의 기계적 특성에 콜로이드의 동작에서, 시스템은 매우 넓은 범위를 연구하기 위해 사용되었다. 6, 7, 가스 매체 광학 트래핑 8 응용 프로그램은, 그러나, 몇 가지 새로운 기술 문제를 해결해야합니다.
최근, 공기 / 진공 광학 트래핑은 점점 기초 연구에 적용되었습니다. 광학 레위 이후테이션은 잠재적으로 광학적으로 부상 입자가 작은 물체에 4 측정 고주파 중력파 9 양자 바닥 상태를 공부하고 분수 전하를 검색하기위한 이상적인 실험실이되고, 주변 환경에서 시스템의 거의 완성 절연을 제공합니다. (10)은 또한 공기 / 진공의 저점이 하나가 브라운 입자 (11)의 순간 속도를 측정하는 관성을 사용하고 선형 스프링 형상 정권 이후 넓은 동작 범위 탄도 운동을 생성 할 수있다. 12 따라서, 자세한 기술 정보 및 가스 매체에 광 트랩에 대한 사례는 광범위한 연구 커뮤니티에 더 가치가있다.
새로운 실험 기술은 가스 매체 광학 함정에 나노 / 마이크로 입자를로드해야합니다. 압전 트랜스 듀서 (PZT), ELECTR 변환하는 장치메카 탄성 에너지로 IC 에너지 광 부상의 제 데모 때문에 공기 / 진공 5 12 광 트랩으로 작은 입자를 제공하기 위해 사용되어왔다. 한 이후 여러 로딩 기술은 상업적 분무기 (13) 또는 파 발생기에 의해 발생 된 휘발성 에어로졸을 사용하여 더 작은 입자를로드하기 위해 제안되었다. (14) 고체 함유 물 (입자)와 부동 에어로졸은 무작위로 초점 근처에 전달하고 우연히 갇혀있다. 에어로졸가 트랩되면, 용매 밖으로 증발 입자 광 트랩에 남아있다. 그러나 이러한 방법은 물론, 샘플 내에서 원하는 입자를 식별 선택된 입자를로드하고 트랩 해제하는 경우 그 변경 사항을 추적하는 데 적합하지 않습니다. 이 프로토콜은 실험을 포함한 공기 선택적 광 트랩 로딩에 새로운 실무자에 대한 세부 정보를 제공하기위한 것입니다알 설정 두 주파수 및 시간 영역에서의 입자 운동의 분석과 관련된 PZT 홀더 샘플 격납 트랩 로딩 및 데이터 수집의 제조. 액체 매체에 포집 프로토콜도 발표되었다. 15 16
전체 실험 장치는 상업용 거꾸로 광학 현미경에 개발되고있다. 상기 집속 광을 선택한 입자 리프팅 휴지 미립자 해방의 움직임을 측정하고, 또, 기판 상으로 배치도 1은 선택적 광 트랩 로딩 단계를 입증하는 데 사용되는 셋업의 개략도를 도시한다. 먼저, 병진 스테이지 (가로 및 세로)의 대물 렌즈에 의해 집광 트래핑 레이저 (파장 1064 ㎚)의 초점을 기판상의 선택된 미립자를 가지고 사용된다 (근적외선 보정 긴 작동 거리 목표 : NA 0.4 배율 20 배, 작업 D투명 기판 내지 20mm)을 istance. 그리고, 압전 실행기 (기계적으로 사전로드 링형 PZT)의 미립자와 기판 사이의 접착 성을 파괴하는 초음파 진동을 발생시킨다. 따라서, 임의의 해방 입자는 상기 선택된 입자에 집중 단일 빔 구배 레이저 트랩에 의해 해제 될 수있다. 입자가 트랩되면, 정전 여기 두 개의 평행 한 도체 판을 포함하는 샘플 격납 중심으로 변환된다. 마지막으로, 데이터 획득 (DAQ) 시스템은 동시에 사분면 셀 검출기 (QPD)에 의해 포획 된 입자 움직임 및인가 전계를 기록한다. 측정을 마친 후,이 입자에 제어 가능하게는 가역적 방식으로 다시 포획 할 수 있도록 기판 상에 배치된다. 이 전체 프로세스는 몇 포착주기 동안 발생하는 이러한 접촉 대전 등의 변화를 측정하는 입자 손실없이 수백 번 반복 될 수있다. 우리의 최근 기사 f를 참조하십시오또는 세부 사항. (12)
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주의 : 실험 전에 모든 관련 안전 프로그램을 참조하십시오. 이 프로토콜에서 설명하는 모든 실험 절차는 NIST 레이저 안전 프로그램뿐만 아니라 다른 관련 규정에 따라 수행된다. 선택 및 특정 파장 및 전력 용으로 설계된 레이저 보호 안경으로 적절한 개인 보호 장비 (PPE)를 착용하시기 바랍니다. 건식 나노 / 마이크로 입자를 취급 추가 호흡 보호가 필요할 수 있습니다.
1. 디자인 및 PZT 홀더의 제작 및 샘플 인클로저
선택된 미세 2. 광학 트랩로드
3. 데이터 수집
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PZT 실행기는 CAD 소프트웨어 패키지를 이용하여 설계된다. 도 2 PZT 홀더 샘플 격납 재료와 다양한 방법으로 제조 할 수에 도시 된 바와 같이, 여기에서는, 프리 로딩 (a PZT 두 플레이트 고정)하기위한 간단한 샌드위치 구조를 사용한다. 그림 2D에 도시 된 바와 같이 빠른 시연을 위해, 우리는 열가소성와 3D 인쇄를 선택합니다. 제조 된 구성 요소에 기초하여, 광 트랩로드는도 3에 도시되어있다. 교정 된 CCD 카메라는 정량적 용이도 1에 도시 된 바와 같이 선택적으로 로딩하기위한, 반사 포착 레이저는 가시광 반사 이미징을위한 필터를 통과하면서 CCD 카메라를 보호하기 위해 현미경 터릿에 설치된 필터에 의해 실험 동안 차단 입경 추가 위치 검출 측정이 가능하여 측정. 타겟의 직경입자는 후술하는 바와 같이, 고유 주파수에서 트랩 강성을 산...
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압전 실행기는 선택된 PZT의 동적 성능을 최적화하도록 설계된다. PZT 재료 및 초음파 진동의 관리의 적절한 선택은 성공적인 실험을 생성하는 주요 단계입니다. PZTs는 다른 특성 변환기의 종류에 따라 (벌크 또는 적층) 및 성분 재료 (하드 또는 소프트)를 갖는다. 하드 압전 재료로 이루어지는 벌크 타입 PZT 이유는 다음과 선택된다. 첫째, 하드 압전 물질은 낮은 유전 손실과 부드러운 소재보다 더 높은 기계적 품질 계수가 있습니다. 둘째, 일괄 형 PZT 낮은 전기 부하를 나타내며, 적층 타입의 변환기보다 높은 주파수에서 구동하기 쉽다. 동적 동작에서 높은 진폭 진동 기계 고장의 원인이 언로드 PZT 세라믹에 인장 힘을 일으킬 수 있습니다. 기계적 예압 구조는 백래시를 감소 및 PZT의 동적 성능을 향상시키기 위해 일정 하중을 제공하기 위해 사용된다. 충족allic 링 스페이서는 PZT 홀더 링 타입 PZT 사이에 삽입된다. 이 금속 링 스페이서는 초음파 전력을 집중하고 링 주위를 균등하게 분배합니다 (쉽게 커버 슬립을 ...
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저자는 경쟁적인 금전적 이해관계가 없음을 선언합니다.
모든 작업은 National Institute of Standards and Technology의 지원하에 수행되었습니다. 이 프로토콜에 대한 이해를 촉진하기 위해 특정 상용 장비, 도구 또는 재료가 식별됩니다. 이러한 식별은 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology)의 권장 또는 승인을 의미하지 않으며, 식별된 재료 또는 장비가 반드시 해당 목적에 가장 적합하다는 것을 의미하지도 않습니다.
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