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李宝军课题组:光学三维精准操控,向纳米尺度进军
2022-01-01 00:03
本文摘要:将仔细观察的触角伸展更为微小的空间尺度仍然是科学家不渝的找寻,而今人们早已可以借助各种探针手段构建纳米乃至原子尺度的原位观测。科学家当然不符合于此,他们还渴求构建微小尺度的动态精准操纵。他们利用将近场方案将光学三维操纵的无限大前进到几十个纳米尺度和单分子水平。

利用

将仔细观察的触角伸展更为微小的空间尺度仍然是科学家不渝的找寻,而今人们早已可以借助各种探针手段构建纳米乃至原子尺度的原位观测。科学家当然不符合于此,他们还渴求构建微小尺度的动态精准操纵。

操纵

进帐2016年诺贝尔化学奖的分子机器即为分子操纵领域的一个里程碑式贡献。分子机器的设计是借助自下而上的化学合成手段,而自上而下的一些手段以其便易的宏观可操控性,也获得了人们的广泛注目。A.Ashkin在光双带领域的先驱性工作拓展了利用光学方法构建微小尺度物体操纵的辽阔方向。

光学

不过由于光学散射无限大以及布朗运动扰动的不存在,当光镊施于100nm以下的微小物体操纵时,其陷俘强度被大幅度巩固。近些年发展一起的等离激元光双带、光子晶体谐振腔等一些将近场方法为光学操纵和观测带给了新的契机,这些方法可以有效地解决光学散射无限大问题,可在二维平面内操纵单个纳米颗粒或生物分子,但其在三维操纵上仍面对不少挑战。图单纳米颗粒或生物分子的三维精准光操纵近日,暨南大学李宝军教授和张垚教授在纳米操纵光子学研究中获得最重要进展。

他们利用将近场方案将光学三维操纵的无限大前进到几十个纳米尺度和单分子水平。


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