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1、光纖光鑷以其結(jié)構(gòu)簡單、價格便宜、捕獲范圍大、可滿足多種微操縱實驗研究的需求等優(yōu)點,比傳統(tǒng)光鑷更利于推廣與工程應(yīng)用,且受到人們的廣泛重視。因此本課題對兩種單光纖光鑷系統(tǒng)進(jìn)行了研究:新型單芯光纖光鑷系統(tǒng)——實現(xiàn)多微粒同時捕獲;新型雙芯單光纖光鑷系統(tǒng)——實現(xiàn)微粒的旋轉(zhuǎn)。 對于新型單芯光纖光鑷系統(tǒng),首先構(gòu)造出了特殊的錐形光纖探針結(jié)構(gòu),然后結(jié)合電磁場動量守恒定律與時域有限差分算法(Finite Difference TimeDomain,
2、FDTD)分析了光纖出射光場和特殊形狀粒子的受力情況,分別討論了不同光纖結(jié)構(gòu)、微粒大小以及折射率條件下,這種新型單光纖光鑷的捕獲效應(yīng)。實驗中,利用該單光纖光鑷實現(xiàn)了酵母細(xì)胞的三維捕獲與移動,并且利用兩路單光纖光鑷實現(xiàn)了酵母細(xì)胞在兩個光勢阱間的轉(zhuǎn)移與交接。該技術(shù)有利于多個粒子同時轉(zhuǎn)移、微制造領(lǐng)域、激光細(xì)胞融合等。 對于新型雙芯單光纖光鑷系統(tǒng),同樣地,首先設(shè)計出了特殊的雙芯光纖探針結(jié)構(gòu),然后采用光束傳播法(Beam Propagat
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