Dielektrik düşük güç optik hapsi aşağıdaki kurulum yaklaşımı ayrıntıları metal film bir çift nanohole kullanarak nanopartiküller.
Yöntem makalesi
Dielektrik düşük güç optik hapsi aşağıdaki kurulum yaklaşımı ayrıntıları metal film bir çift nanohole kullanarak nanopartiküller.
Optik tuzakla ışık kullanarak yumuşak bir şekilde küçük nesneleri hareketsizleştirir ve işlemek için bir teknik olduğunu ve yaygın olarak küçük biyolojik parçacıkları hapseden ve manipüle tatbik edilmiştir. Ashkin ve arkadaşları ilk tek odaklanmış ışın 1 kullanarak optik cımbız gösterdi. Tek ışın tuzak küçük parçacıkların Rayleigh rejim 1 olduğu durumda da pertürbatif gradyan kuvvet formülasyonu kullanılarak tam olarak tarif edilebilir. Pertürbatif rejimde, optik güç parçacık boyutu ters dördüncü kuvvet gibi bir parçacık terazi yakalama için gereklidir. Yüksek optik güçler dielektrik parçacıklar zarar ve ısıtma neden olabilir. Örneğin, çapı 109 nm tuzağa lateks küreler biyolojik madde 2,3 için ciddi sonuçları vardır 25 sn 1, bir 15 mW ışın tarafından tahrip edilmiştir.
A self-indüklenen arka eylem (SIBA) optik bindirme 50 nm polistiren küreler yakalamak için önerilennon-pertürbatif rejimi 4. Olmayan bir pertürbatif rejimde, arka küçük dielektrik kontrast ile daha küçük bir parçacık anlamlı ortam elektromanyetik alan etkisi ve geniş optik kuvvet neden olabilir. Bir parçacık ışıklı bir diyafram girerken, ışık geçirgenliği nedeniyle dielektrik yükleme önemli ölçüde artar. Parçacık diyafram terk çalışırsa, azalmış iletim parçacık yakalama, deliğe, Newton'un Üçüncü Kanunu, parçacık içeri üzerinde bir kuvvet sonuçları delikten ivme dışa bir değişiklik neden olur ve. Işık iletimi takip edilebilir, bundan dolayı, tutucu bir algılayıcı olabilir. SIBA bindirme tekniği ayrıca bir çift nanohole yapısı kullanılarak geliştirilebilir.
Çift-nanohole yapı, güçlü bir yerel alan geliştirme 5,6 vermek için gösterilmiştir. Çift nanohole iki sivri uçları arasındaki, küçük bir parçacık optik transmissio büyük bir değişikliğe neden olabilirn, böylece geniş optik kuvvet inducing. Sonuç olarak, daha küçük nanopartiküller örneğin, 12 nm silikat küreler 7 ve 3.4 nm hidrodinamik çapı sığır serum albümin proteinleri 8 olarak, sıkışabilir. Bu çalışmada, nanoparçacık bindirme için kullanılan deneysel konfigürasyonu özetlenmiştir. İlk olarak, ayrıntılı bir Thorlabs Optik Cımbız Seti dayanmaktadır bindirme kurulum montaj. Sonra, metal bir film mikroakışkan odasının imalat ve numune hazırlama çift nanohole arasında Nanofabrikasyona prosedürü açıklar. Nihayet, biz ayrıntılı veri toplama prosedürü ve 20 nm polistiren nanokürecikler yakalama için tipik sonuçlar sağlar.
SIBA bindirme tekniğin temel ilkesi Şekil 1 'de gösterilmiştir. Şekil 2, deneysel düzenek bir şemasıdır.
1. Optik Yakalama Kurulumu
İşlemin bu bölümü için kitleri kurulumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için optik hapsi kitine manuel 9 veya optik güç ölçüm modülü kılavuzu 10 bakın. Çığ fotodiyot (APD), bir kadran pozisyon algılayıcı yerine kullanıldığını unutmayın. Optik bindirme kitine dahil değildir vidalar için, kapağı vida ve donanım kiti (Thorlabs, HW-Kit2) içinde olanları kullanın. Lazer açıkken Göz koruması her zaman giyilmelidir. Işın güvenli bir alanda ve mücevher gibi yansıtıcı aksesuarlar, içinde yer olduğundan emin olun, kaçınılmalıdır. Lazer diyot kullanırken Ayrıca, elektrostatik deşarj koruması önerilir.
2. Nanofabrikasyona
3. Mikroakışkan Odası
Mikroakışkan oda imalatı için bir işlem akış diyagramıdır, Şekil 4'te gösterilmiştir.
4. Örnek Hazırlanması
5. Veri Toplama
Tipik bir toplama izleme Şekil 5a 'de gösterilmiştir. Bir bindirme olayı iki iletim güç düzeyleri arasında açık bir geçiş gösteren, keskin kenarlı, karakteristik ani oldu. Parçacıklar Brownian hareketi tabi olduğundan, yakalama olayları rasgele meydana gelecektir. 20 nm parçacıklar için, tuzakla iletim değişiklikleri 10-300 sn civarında,% 5-10 ve tuzakla kez etrafında genellikle vardı. Yukarıda özetlenen güç ve konsantrasyon için bir yakalama olayı gerçekleştirmek için tipik zaman bir dakika sırasını üzerindedir. Bir parçacık serbest kez, genellikle bir sonraki yakalama olayı takip ediyor olsa da sterik nedeniyle o, aynı anda birden fazla parçacık hapsi görmek nadirdir. Sonuç kalitesine bağlı olarak, yakalama durumunu sinyal gürültü içinde bir artış olabilir. Bu gürültü artışı sıkışıp parçacık Brownian hareketi geliyor. Sıkışıp parçacık olmadan, bu gürültü kaynağı mevcut değildir.
_content "> Bazı eser bindirme etkinlik gösteren olmayan sonuçlar da ortaya çıkabilir. Şekil 5b'de gösterildiği gibi dakikalık bir süre boyunca transmisyon içinde sürüklenen, yavaş değişiklik gösteren sonuçlar, atılmalıdır. diğer eser de mevcut olabilir öyle bakım odası kabarcık serbest olmasını sağlamak için alınan değilse tutarsız iletim değişiklikleri, tüm aşırı gürültü veya bindirme. Örneğin, kabarcıklar süreksiz yoğunluğu atlar neden olabilir. Bu kabarcıklar dinamik açısından bindirme olayları farklı şekilde cevap verecektir davranış ve şiddetindeki değişim, ve bu yüzden anlaşılırdır. Böyle belirtiler kötü bir çift nanohole yapısı, kirletici veya mekanik titreşimlerin neden olabilir. sessiz, düşük aktiviteli ayarı yüksek bu kurulum yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, lazer ve izin hizaladıktan sonra birkaç dakika yerleşmek sahne de yardımcı olabilir.s/ftp_upload/4424/4424fig1.jpg "/>
Şekil 1 Subwavelength diyafram optik iletim: a) parçacık olmadan; dielektrik parçacık nedeniyle b) Artan iletim, c) partikül girişimleri terk etmek, ışık momentum (DT) azalma olarak parçacık üzerine bir kuvvet (F) neden olur. deliğe geri çekin; d) iletim DT değişikliği neden parçacık nedeniyle iletim eğrisi Red-kayması.

. Şekil 2, kırmızı daire genişlemesi) b kurulum yakalama a) Genel şematik gösterilir; b) Genişleme çift nanohole gösteren ve PDMS odası içinde nanokürecikler; çift nanohole yapısı c) SEM görüntüsü. Kullanılan kısaltmalar: LD = lazer diyot; ODF = optik yoğunluk filtresi; HWP = yarım dalga plakası; BE = ışın genişletici; MR = ayna; MO = mikroskop objektif; OI MO = yağ immersion mikroskop objektif; DH = çift nanohole; APD = çığ fotodetektör.

Şekil 3 FIB üretiminde kullanılan a) Örnek bitmap figürü;. B) Bir çift nanohole bir SEM görüntüsü.

Şekil 4. Mikroakışkan odası imalatı için proses şeması.

Şekil 5. 20 nm polistiren küreleri ile olayları yakalama (a) Tipik edinimi. (B) akut drift gösteren bir fakir edinme.
Geçerli kurulum nanohole yapısı sayesinde etkili yakalama yetenekleri vardır. Düşük optik yoğunluklarda Bu nanohole tuzakları ~ 10 nm çaplı dielektrik parçacıklar. Gerekli optik güç karşı parçacığın ters dördüncü dereceden ölçeklendirme ile sınırlıdır, ancak bunlar genellikle pertürbatif rejimi faaliyet; Diğer roman optik tuzakları optik kutuplu anten 11, fısıldayan-galeri-modlu optik rezonatörler 12,13 ve dalga kılavuzlarının 14 içerir boyutu, SIBA ve çift nanohole tuzak aksine. Alternatif diyafram şekiller de böyle bir dikdörtgen plasmonik gözeneklere 15 olarak bindirme için sunulmuştur. Çift-nanohole tuzağı ile gösterilen diğer avantajlı özellikleri parçacık boyutu-seçici davranış 7, bir tek tutucu konum (çoklu parçacık tutucu sınırlamak için) 16 ve imalat kolaylığı içerir. FIB bir kullanmaya bir alternatif olarak, çift-nanoholes bir koloidal litografi kullanılarak imal edilebiliry 6.
Büyük kutuplanabilirlik ve boyutta biyolojik materyallerin Trapping hücreleri 17,2,18, tütün mozaik virüsü 3 ve manipülasyon yaşayan ve büyük dielektrik parçacıklar 19 ucunda gergin DNA iplikçiklerinin germe, bakteriler 3 dahil etmiştir; daha küçük ancak, doğrudan yakalama tethering olmadan biyolojik örnekler zor kalır. Bu bindirme yapılandırma küçük biyolojik partiküller hasar veya birleştirme olmaksızın uzun süreler için yapılacak sağlayan, geleneksel ışık cımbız ve dairesel nanohole daha düşük ışık şiddetlerinde küçük dielektrik parçacıkları hapseden yeteneğine sahiptir. Ayrıca, yakalama olayları bu kurulumu hassas bir sensör olarak çalışmak ve bu tür virüsler ve proteinler gibi küçük biyolojik partiküller, algılamasını sağlayan bir yüksek sinyal-gürültü oranı sergilemektedir. Aslında, 20 nm polistiren küreleri küçük biyolojik partiküller karşılaştırılabilir 1.59 bir refraktif indekse sahipvirüs gibi. Bu yöntem biyolojik partiküller dahil nanoparçacıkların immobilizasyonu ve manipülasyon için güvenilir ve olgun bir teknik, haline gelebilir.
Bu tekniğin Uygulamaları mikroakışkan ortama entegrasyonu bulunmaktadır. Bunun yerine, tek bir mikroakışkan odasının, bir kanal dinamik kırılma endeksi algılama için ideal ortamı kontrol etmek için kullanılacak. Böyle bir kurulum daha istikrarlı ve sağlam kurulum ve çözünenlerin hızlı analizi için önde gelen bir tek mikroakışkan çip kuracaklardır. Başka bir seçenek tek floresan etiketli virüsler, yarıiletken kuantum noktaları ve yeşil floresan protein karakterizasyonu için floresans saptama şeması gelişmedir. Bu kurulum da çok küçük numunelerin analiz edilmesi sağlayan, tek bir virüs ya da protein için bir biyosensör içine modifikasyonu için bir potansiyele sahiptir. İlaç keşfi 21 ve hastalık ve enfeksiyon saptanması 22 tek bir proteinin dedektör yararlanacak. Raman SPEctroscopy parçacıklar ve bir bağlayıcı olayları Raman sinyalleri tespit etmek için dahil edilebilir. Çift nanohole yapısı ucu-geliştirilmiş Raman spektroskopisi 23 için uygun ucunda güçlü yerel alanda geliştirmeleri sağlar. Malzeme nitelemesi bir çok özel etiket içermeyen yöntemi de Raman spektroskopisi 24 ile mümkün olacaktır.
Bu makalenin Üretim ve Serbest Giriş Thorlabs tarafından desteklenmektedir.
Biz Fen ve Kanada Discovery Hibe Mühendislik Araştırma Konseyi (NSERC) bu yayın ve fonlama sponsorluk için Thorlabs kabul. Biz bu video makale yapımında üretim yardımı için Bryce Cyr ve Douglas Rennehan ederim.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Isim | Üretici | Seri numarası | Yorumlar |
| Daldırma Yağ | Cargille Labs | 16484 | Miktar: 1 |
| Sylgard 184 Silikon Elastomer Takımı | Dow Corning Türkiye | Miktar: 1 PDMS baz ve kürleme maddesi hem de içerir | |
| Altın Kaplamalı Testi Slaytlar | EMF Corp | Cr / Au | Miktar: 1 Ti bir yapışma tabakası hem de kullanılabilir |
| Hayır 1.5 lameller | Fisher Scientific | 12-541-B | Miktar: 1 |
| Odaklanmış İyon Beam Sistemi | Hitachi | FB-2100 | |
| Taşınabilir Veri Toplama Modülü | Omega Mühendislik | USB-4711A | Suantity: 1 |
| Doğrusal Sahne | Parker | 4034M | Miktar: 1 |
| Lazer Diyot ve Baş Kontrolörü | Sacher Lasertechnik Grubu | TEC 120 | Miktar: 1 Manuel Ayarlanabilir Littrow Lazer Sistemi |
| Dijital Osiloskop | Tektronics | TDS1012 | Miktar: 1 |
| 20 nm Nanokürecikli Boyut Standartları | Thermo Scientific | 3020A | Miktar: 1 |
| 1 "Objektif Yuvası | Thorlabs | LMR1 | Miktar: 1 |
| 0.3 "Lens Tüp | Thorlabs | SM1L03 | Adet: 2 |
| Emici ND 4,0 Filtre | Thorlabs | NE40A | Miktar: 1 |
| Alüminyum Breadboard | Thorlabs | MB1824 | Miktar: 1 |
| Çığ Photodiode | Thorlabs | APD110A | Miktar: 1 |
| Dijital Optik Güç Metre | Thorlabs | PM100 | Miktar: 1 Atıl, başkaları yapacak |
| Kuvvet Ölçüm Modülü | Thorlabs | OTKBFM | Miktar: 1 |
| Kinematik Ayna Dağı | Thorlabs | KM200-E03 | Miktar: 1 Yakın IR Lazer Kalite Aynalı |
| Lazer Diyot Sabit Akım Sürücü | Thorlabs | LD1255R | Miktar: 1 |
| LD1255 Optik Masa Montaj Plakası | Thorlabs | LD1255P | Miktar: 1 |
| Atlı Akromatik Yarım Dalga Plakalı | Thorlabs | AHWP05M-980 | Miktar: 1 690 - 1200 nm |
| Optik Cımbız Seti | Thorlabs | OTKB / M | Miktar: 1 Metrik veya İngiliz |
| Tutucu Bankası Ver | Thorlabs | BA2 | Adet: 2 |
| Güç Kaynağı | Thorlabs | PS-12DC-ABD | Miktar: 1 |
| Güç Kaynağı Kablosu | Thorlabs | LD1255-CAB | Miktar: 1 |
| Sağ Açılı Plaka | Thorlabs | AP90 | Miktar: 1 |
| Sağ Açı Post Kelepçe | Thorlabs | RA90 | Miktar: 1 |
| Paslanmaz Çelik Optik Mesaj | Thorlabs | TR3 | Miktar: 1 |
| Tablo Kelepçe | Thorlabs | CL1 | Adet: 2 Atıl, başkaları yapacak |
| Termal Sensör | Thorlabs | PM210 | Miktar: 1 Dijital optik güç metre için |
| 100 pF Kondansatör | Miktar: 1 Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| 200 KOhm Direnç | Miktar: 1 Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| Akrilik Levha | Adet: 3 "x 1" Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| Koaksiyel kablolar, teller ve konektörler Çeşitliliği | Gibi gerekli | ||
| Breadboard | Miktar: 1 Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| İçbükey Mercek | Miktar: 1 Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| Elmas keski | Miktar: 1 Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| Çift Taraflı Bant | Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| Jilet | Miktar: 1 Herhangi bir marka, kritik değil | ||
| Cımbız | Miktar: 1 Herhangi bir marka, ince uçlu |
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste