Представлен протокол запуска и стабильного захвата выбранных диэлектрических микрочастиц в воздухе.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Представлен протокол запуска и стабильного захвата выбранных диэлектрических микрочастиц в воздухе.
Мы демонстрируем метод захвата выбранной диэлектрической микрочастицы в воздухе с использованием давления излучения от однолучевой градиентной оптической ловушки. Случайно рассеянные диэлектрические микрочастицы, прилипшие к стеклянной подложке, мгновенно отделяются с помощью ультразвуковых колебаний, генерируемых пьезоэлектрическим преобразователем (PZT). Затем оптический луч, сфокусированный на выбранной частице, поднимает ее вверх к оптической ловушке, в то время как возбуждаемые вибрацией микрочастицы падают обратно на подложку. Частица может быть захвачена в номинальном фокусе улавливающего луча или в положении над фокусом (здесь называемом положением левитации), где сила тяжести обеспечивает восстанавливающую силу. После измерения захваченная частица может быть размещена в желаемом положении на подложке контролируемым образом.
В этом протоколе описана экспериментальная процедура селективной загрузки оптической ловушки в воздух. Во-первых, кратко представлена экспериментальная установка. Во-вторых, подробно проиллюстрирована конструкция и изготовление держателя PZT и образца корпуса. Затем демонстрируется загрузка выбранной микрочастицы в оптическую ловушку с помощью пошаговых инструкций, включая подготовку образца, запуск в ловушку и использование электростатической силы для возбуждения движения частиц в ловушке и измерения заряда. Наконец, мы представляем записанные траектории частиц броуновского и баллистического движения захваченной микрочастицы в воздухе. Эти траектории можно использовать для измерения жесткости или для проверки оптической юстировки с помощью анализа во временной и частотной областях. Селективная загрузка ловушки позволяет оптическому пинцету отслеживать частицу и ее изменения при повторных нагрузках ловушки обратимым образом, тем самым позволяя изучать взаимодействие частицы с поверхностью.
Эшкина сообщает ускорение и улавливанию микрочастиц давления излучения в 1970 году 1 Его новым достижением способствовали развитию оптических методов отлова в качестве основного инструмента для фундаментальных исследований физики и биофизики. 2, 3, 4, 5 На сегодняшний день применение оптического захвата была сосредоточена главным образом на жидких средах, и был использован для изучения очень широкий спектр систем, от поведения коллоидов от механических свойств единичных биомолекул. 6, 7, 8 Применение оптического захвата в газообразных средах, однако, требует решения ряда новых технических проблем.
В последнее время оптический захват в воздухе / вакууме все чаще применяется в фундаментальных исследованиях. Поскольку оптические Левияставление потенциально обеспечивает почти полную изоляцию-системы от окружающей среды, оптически левитации частиц становится идеальной лабораторией для изучения квантовых основных состояний в малых объектов, 4 измерения высокочастотных гравитационных волн, 9 и поиска дробного заряда. 10 Кроме того, низкая вязкость воздуха / вакуума позволяет использовать инерцию для измерения мгновенной скорости броуновской частицы 11 и создать баллистическую движение в широком диапазоне движения за рамки линейного пружинному режима. 12 Таким образом, подробная техническая информация и практика для оптических ловушек в газовых средах становятся все более ценным для более широкого научного сообщества.
Новые экспериментальные методы, необходимые для загрузки нано / микрочастиц в оптические ловушки в газовых средах. Пьезоэлектрический преобразователь (ЦТС), устройство, преобразующее Электрэнергия IC в механо-акустической энергии, используется для доставки мелких частиц в оптические ловушки в воздухе / вакууме 5, 12 с момента первой демонстрации оптической левитации. 1 С тех пор, несколько методов погрузки были предложены для загрузки более мелких частиц , используя летучие аэрозоли , генерируемые коммерческим распылителе 13 или генератор акустических волн. 14 Плавающие аэрозоли с твердыми включениями (частиц) случайным образом проходят вблизи фокуса и улавливаются случайно. После того как аэрозоль в ловушке, растворитель испаряется, и частица остается в оптической ловушке. Тем не менее, эти методы не очень хорошо подходят для идентификации желаемых частиц внутри образца, загрузите выбранную частицу и отслеживать его изменения в случае освобождения из ловушки. Этот протокол предназначен для обеспечения деталей для новых практикующих на селективной оптической ловушки нагрузки в воздухе, в том числе экспериментаАль установка, изготовление держателя ЦТС и образец корпуса, ловушки загрузки и сбора данных, связанных с анализом движения частиц в частотной и временной областях. Протоколы для улавливания в жидких средах также были опубликованы. 15, 16
Общая экспериментальная установка разработана на коммерческой перевернутой оптического микроскопа. На рисунке 1 показана принципиальная схема установки , используемой для демонстрации этапы избирательной загрузки оптической ловушки: освободив отдыха микрочастицы, поднимая выбранную частицу с сфокусированного пучка, измеряя его движение, и размещение его на подложку снова. Во-первых, поступательные этапы (поперечные и вертикальные) используются, чтобы принести выбранный микрочастицы на подложке в фокусе отлова лазера (длина волны 1064 нм), сфокусированного объектива (ближней инфракрасной области исправлен расстояние Цель долгосрочной рабочей: NA 0,4, увеличение 20x, работая distance 20 мм) через прозрачную подложку. Затем пьезоэлектрический пусковой установки (механически предварительно нагруженный кольцевого типа ЦТС) генерирует ультразвуковые колебания, чтобы сломать адгезию между микрочастицами и подложкой. Таким образом, любая освободила частица может быть поднята с помощью однолучевой градиента лазерной ловушки сосредоточены на выбранной частицы. После того, как частица в ловушке, он переводится в центр корпуса образца, содержащего два параллельных токопроводящих пластин для электростатического возбуждения. Наконец, (DAQ) система сбора данных одновременно регистрирует движение частиц, захваченных с помощью квадранта-клеточного фотодетектор (QPD) и приложенного электрического поля. После окончания измерения, частица управляемо помещается на подложку таким образом, что он может быть введен снова в обратимым образом. Этот общий процесс может повторяться сотни раз без потери частиц для измерения изменений, таких как контакт электризации, возникающие в течение нескольких циклов, улавливающих. Пожалуйста, обратитесь к нашей недавней статье Fили детали. 12
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Внимание: Пожалуйста, обратитесь все соответствующие программы по безопасности до начала эксперимента. Все экспериментальные процедуры, описанные в данном протоколе выполняются в соответствии с программой безопасности ЛАЗЕР NIST, а также других применимых правил. Пожалуйста, не забудьте выбрать и носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как очки для защиты лазера, предназначенных для определенной длины волны и мощности. Обработка сухих нано / микрочастицы могут потребоваться дополнительные средства защиты органов дыхания.
1. Проектирование и изготовление из ЦТС держатель и образец корпуса
2. Оптическая ловушка Загрузка селекционного микрочастица
3. Сбор данных
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
ЦТС пусковая разработан с использованием пакета программного обеспечения САПР. Здесь мы используем простую структуру сэндвича для предварительной загрузки (а ЦТС натягом с двумя пластинами), как показано на рисунке 2. Держатель ЦТС и корпус образец может быть изготовлен из различных материалов и методов. Для быстрой демонстрации, мы выбираем 3D печать с термопластиком , как показано на рисунке 2d. На основании сфабрикованных компонентов, оптическая ловуш...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Пьезоэлектрический пусковая предназначена для оптимизации динамических характеристик выбранного ЦТС. Правильный выбор материалов ЦТС и управления ультразвуковых колебаний являются ключевыми шагами, чтобы получить успешный эксперимент. PZTs имеют различные характеристики в зависимости от типа преобразователя (насыпью или сложенных) и компонент материалов (твердый или мягкий). Объемный типа ЦТС изготовлена из твердого пьезоэлектрического материала выбран по следующим причинам. Во-первых, жесткие пьезоэлектрические матер...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов.
Все работы выполнены при поддержке Национального института стандартов и технологий. Определенное коммерческое оборудование, приборы или материалы идентифицируются для облегчения понимания этого протокола. Такая идентификация не подразумевает рекомендации или одобрения со стороны Национального института стандартов и технологий, а также не подразумевает, что идентифицированные материалы или оборудование обязательно являются наилучшими доступными для данной цели.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| ScotchBlue Малярная лента Оригинальная | 3M 3M2090 | ||
| Скотч 810 Волшебная лента | 3M | 3M810 | |
| Генератор функций/сигналов произвольной формы Agilent | HP33250A | ||
| Источник питания/Цифровое напряжение поставщик | Agilent | E3634A | |
| Кольцевой пьезоэлектрический преобразователь | Американская компания Piezo item91 | ||
| Электрооптический модулятор | Con-Optics | 350− 80-LA | |
| Усилитель для электрооптического модулятора | Con-Optics | 302RM | |
| Mitutoyo NIR бесконечность Скорректированный объектив | Edmund optics | 46-404 | Производитель Mitutoyo и дистрибуция Edmund optics |
| LOCTITE SUPER GLUE LONGNECK BOTTLE | Loctite | 230992 | |
| 3D-принтер | MakerBot | Replicator 2 | |
| Polylactic кислотная (PLA) нить | MakerBot | True Red PLA Малая катушка | |
| Система сбора данных | National Instruments | 780114-01 | |
| Фотодетектор с квадрантными клетками | Newport | 2031 | |
| Трансляционный стол | Newport | 562-XYZ | |
| Инвертированный оптический микроскоп | Nikon Instruments | EclipsTE2000 | |
| Флуоресцентный фильтр (зеленый) | Nikon Instruments | G-2B | |
| Flea3/CCD фотоаппарат | Point Grey | FL3-U3-13S2M-CS | Улавливающий лазер |
| Диодная накачка неодима иттрия ванадата (Nd:YVO4) | Spectra Physics | J20I-8S-12K/ BL-106C | |
| Оксид индия олова (ITO) Покрытые покровные стекла | SPI поставляет | 06463B-AB | Микрочастицы полистирола |
| Быстросохнущая серебряная краска | Tedpella | 16040-30 | |
| Dri-Cal стандарты размеров | Thermo Scientific | DC-20 | |
| Оптическое волокно | Thorlabs | P1− 1064PM-FC-5 | нижняя пластина |
| Алюминиевая пластина | Thorlabs | CP4S | |
| Высоковольтный усилитель мощности | TREK | PZD700A M/s |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.