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基于阿基米德螺旋结构的光捕获和光操控研究

发布时间:2020-07-15 18:13
【摘要】:在过去的几十年里,因为光波能携带角动量,这为光通信及光操控提供了全新的维度,其潜在应用引起了研究人员的极大关注。在自由空间中,携带OAM(Orbital Angular Momentum)的光波表现出螺旋状的相位波前,因而通常被称为旋涡光(Optical Vortex)。若要用圆极化平面波使米氏粒子旋转,往往需要粒子本身是各向异性、吸收性或具有双折射率,这样粒子上各处动量转移不平衡导致粒子能够自旋转。然而,各向同性的均匀米氏粒子在圆极化平面波照射下,受到光轴方向的线性动量作用,仅发生平移而无法旋转。如果在平面波中添加一个相位旋转因子,使得波前不再是平面结构,而是呈现出螺旋相位结构,即构成涡旋光场,均匀粒子接受到光子转移过来的轨道角动量,就可以发生旋转。产生携带有OAM的可控涡旋光,实现各向同性微粒的光学捕获和光学微操控,是发展新型多功能纳米光镊技术必须解决的关键问题之一。阿基米德螺旋超表面能提供额外的几何相位,让入射平面光通过后能产生携带有OAM的光旋涡。而且,当入射光的手性(左旋或右旋圆极化)与亚波长螺旋结构的手性相同或相反时,所激发的表面等离子场也将呈现出两种完全不同的形态,这为光操控及其在生物医学领域的应用开拓了广阔前景。二维阿基米德螺旋超表面在左旋/右旋圆极化光的作用下可形成焦点或光涡旋,能够捕获或旋转各向同性微粒。相比于传统的激光光镊,这种等离子体光镊具有更低输入功率、更强的光梯度力等诸多优点。但是,二维阿基米德螺旋结构超表面形成的等离子体场仅存在于金膜表面,相应的捕获区域也仅在该表面上,这对于操纵形状不规则的微粒具有较大的局限性,也不利于实现真正的三维微操控。本文首次提出了一种三维等离子体阿基米德螺旋透镜(3D Plasmonic Archimedes Spiral Lens,3D PASL),并对三维模型进行了理论分析和数值仿真。通过控制近场等离子体的角动量,可以在结构的中心处获得焦点或等离子体涡旋场。我们详细研究了几个结构参数对焦点或等离子体涡旋位置以及聚焦强度的影响,发现可以通过改变结构的高度来调整聚焦点/平面涡旋位置,从而克服了平面二维阿基米德螺旋仅能在金膜表面操纵微粒的缺陷。由于3D PASL具有漏斗状的特殊结构,可以直接盛放液态生物样品,并进行局部搅拌分层或者捕获特定的生物活体细胞,这种天然优势有利于实际应用。理论分析发现,2D PASL中相邻螺旋间距必须等于表面等离子体波长才能形成聚焦或光涡旋,而本文中的3D PASL对相邻螺旋间距没有严格的参数约束,这使得我们所设计的3D PASL结构比2D PASL更加灵活。该结构能在微机械系统、光流体操控装置、微生物学和生物光子学研究等方面找到许多潜在的应用,还能在分析DNA或蛋白质的构象变化中充当可控的局部旋涡搅拌器。
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:O53;O43
【图文】:

示意图,胶体微粒,金膜,等离子体


生的传播表面等离子体来捕获胶体颗粒[29]。他们首先在二氧化硅介质基底上镀逡逑上了邋40纳米厚的金膜,然后使用波长为1064nm,功率密度为16W/mm2的入射逡逑激光激发传播表面等离子体激元。结果如图1-1所示,由图l-l(b)可以看出传播逡逑表面等离子体对于胶体微粒的操控作用十分明显,这种大规模有序操纵纳米微粒逡逑的方法对于生物医学、微流体光镊等方面具有较大的应用潜力。逡逑⑷■逦I邋(t>)邋I逡逑■■■逡逑I邋so邋Mm逡逑"TftWBWW逦P=20邋mW逦P=40邋mW逡逑500逦1000逦1500逦2000逦P=50邋mW逦P=100邋mW逡逑图1-1金膜上传播表而等离子体捕获胶体微粒示意图00在入射光波长为l064nm,功率为逡逑800mW邋(16W/mm2)时,传播表而等离子体和胶体热运动的共同作用下金膜上的胶体微粒逡逑排布图;(b)不同激光功率的情况下,胶体微粒的排布图t29]逡逑2009年,哈佛大学的Crozier等人把被捕获微粒从胶体颗粒换成了金纳米颗逡逑粒并观察了金纳米颗粒在SPP作用下的运动状态[1()]。图l-2(a)给出了实验装置的逡逑示意图,金纳米微粒在金膜上方的水中。两束入射激光束通过金膜下方的棱镜激逡逑发传播表面等离子体,由于金膜和金纳米微粒之间耦合产生电场增强,增大了金逡逑纳米微粒所受到的光捕获力。通过调节两束对向传播激光束的功率差和偏振状态

几何形状,螺旋形,等离子体,手性


基于阿基米德螺旋结构的光捕获和光操控研究逡逑.点或是中心壳斑实验域P _如1-4邋(a)所疋,激光从一l#化睡介质

本文编号:2756841

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