0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

用光学拓扑纹理实现亚波长尺度的超精密操控

led13535084363 来源:光行天下 2024-01-16 10:45 次阅读

近日,同济大学物理科学与工程学院王占山教授、程鑫彬教授团队的施宇智教授提出了一种具有光学半子(meron)纹理特征的能流阵列,通过类多星系耦合机制实现了金纳米颗粒多轨道旋转,以及10nm精度分选。相关研究成果“Nanoparticle deep-subwavelength dynamics empowered by optical meron-antimeron topology”发表于《纳米快报》(Nano Letters),并入选2024年首月封面。

不同大小的纳米颗粒可能拥有截然不同的物理、化学、生物等特性,因此颗粒精密分选在众多领域意义重大。斯格明子(skyrmion)和半子(meron)通常是磁性材料中的非平面自旋纹理的拓扑缺陷,最早发现于磁场中。而光场中的skyrmion近年来受到了人们广泛关注。类比于磁skyrmion可以精密操控和分选电子,光skyrmion或meron有望在颗粒上施加更多种类的力,除了传统的梯度力、散射力,还包括自旋产生的横向力等,从而提供更精密的操控手段。有望为纳米颗粒精密操控提供一种新思路,提高颗粒分选精度。

由于采用的纳米孔阵列具有C4对称性,其能带出现双简并结构(图1a和1b)。双简并结构附近的三个区域都存在meron的特征,但区域1和3能流指向洞内,会将颗粒推到洞中,不利于颗粒表面操控。区域2中的能流将颗粒推到洞外,利于表面操控。同时,该系统中meron和antimeron是成对存在的,从而可以构造meron-antimeron阵列(图1e)。

wKgZomWl7eSAGYPqAAT-b7735y8004.png

图1. 介电光子晶体的能带特征及meron纹理阵列

在具有meron-antimeron分布特征的能流阵列和电场热点的协同作用下,纳米颗粒被捕获或以一定的轨道发生旋转。例如,100 nm的颗粒出现了顺时针旋转(图2a),而140 nm的颗粒则出现了逆时针旋转(图2b),且不同尺寸颗粒的旋转半径不同(图2c)。因此,可以对纳米颗粒施加流体曳力,利用光学meron能流和流体拖曳力协同操控金纳米颗粒的动态行为,并由此开发一种高效的颗粒分选策略。该分选机制基于不同尺寸颗粒的不同轨道和轨道半径,在其运动一定范围后,实现分离(图2d和2e)。

为了达到最佳效果,通过流体速度和光功率的控制,最高能够实现1nm精度的分选,如图2f所示。这一研究揭示了光学meron在静止和流体环境中操控纳米颗粒的能力,为利用特殊拓扑纹理实现众多光流控应用(如生物传感、筛选和生物相互作用)提供了新思路。

wKgZomWl7eSAbLijAAj1bXc2fr0467.png

图2. 不同颗粒的轨道运动轨迹和分选结果

中国计量科学研究院戴新华研究员、香港城市大学蔡定平教授、同济大学施宇智教授和同济大学程鑫彬教授为论文共同通讯作者。同济大学博士研究生陆澄锋和上海交通大学王波教授为论文共同第一作者。其他具有突出贡献的作者还包括同济大学王占山教授、邓晓副教授、博士后何涛和博士研究生罗洪,清华大学宋清华副教授,中国计量科学研究院方向研究员、龚晓云研究员和成都电子科技大学朱伟明研究员。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 晶体
    +关注

    关注

    2

    文章

    1329

    浏览量

    35321
  • 光学
    +关注

    关注

    3

    文章

    740

    浏览量

    36107

原文标题:用光学拓扑纹理实现亚波长尺度的超精密操控

文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    透镜的设计与分析

    **摘要 ** 透镜是一种透射光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,使用的结构尺寸在波长量级及以下,而不需要复杂
    发表于 08-06 13:48

    使用光学鼠标传感器实现旋转测量

    本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。  鼠标芯片的CMOS光学传感器
    发表于 11-12 10:55

    偶极子天线和光学天线

    实现[1]。麦克斯韦方程组在从无线电波到紫外光的整个电磁波谱范围都是成立的从尺度上来看,天线的工作波长λ与天线尺度L是线性相关的。以最简单的1/2
    发表于 06-12 07:50

    如何使用光学鼠标传感器实现旋转测量?

    本设计实例使用光学电脑鼠标中的传感器测量圆盘的旋转,其中的圆盘可以通过机械方式连接到任何一种旋转装置。通过沿着圆盘半径改变传感器位置,该方案可以调整每次旋转的脉冲。
    发表于 04-06 08:54

    子波分析中尺度波长的关系

    通过对数据序列的子波分析中尺度波长的关系研究,讨论了子波分析的特点和子波变换的不同定义及在傅里叶变换域中的意义,通过子波的定义求出了子波分析中波长尺度
    发表于 05-14 20:01 24次下载

    精密机械加工技术在微光学元件制造中的应用

    精密机械加工技术作为微光学元件的一种制造方法,具有很多其他传统方法所不具有的优点。本文回顾了精密机械加工技术的发展,展望了其在微
    发表于 12-15 16:32 13次下载

    基于多尺度分析和SVM相关反馈的纹理图像检索

    摘要:采用了基于小波、Contourlet等多尺度分析工具和SVM(SupportVectorMachine)相关反馈的图像检索方案.对纹理图像采用Con
    发表于 03-05 09:27 22次下载

    压电MEMS微镜与光学表面聚集,实现动态光束操纵

    据麦姆斯咨询介绍,光学表面(Optical Metasurface,以下简称“OMS”)是纳米结构元素(通常称为“元原子”)的波长密集平面阵列,旨在控制散射光场的局部相位和振幅,在
    的头像 发表于 06-29 10:08 2616次阅读

    如何利用纳米光学天线的定向散射光场实现纳米位移感测的技术指标

    近日,中国科学技术大学微纳光学与技术课题组王沛教授和鲁拥华副教授在大量程纳米位移光学感测研究方面取得重要进展。课题组利用光学表面(metasurface)设计了一种简捷的光场偏振态空
    的头像 发表于 10-19 09:39 928次阅读

    波长光学测量,实现传统的SpO2测量无法实现的功能

    波长光学测量,实现传统的SpO2测量无法实现的功能
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    多<b class='flag-5'>波长</b><b class='flag-5'>光学</b>测量,<b class='flag-5'>实现</b>传统的SpO2测量无法<b class='flag-5'>实现</b>的功能

    构器件的前沿研究与技术发展现状

    光学为平面光学器件的发展提供了新的思路与方向。构器件由波长人工纳米结构组成,能在二维平面
    的头像 发表于 08-11 09:29 1216次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>构器件的前沿研究与技术发展现状

    非线性光学构表面的基础知识与应用概述

    光学构表面是一种由波长尺度构单元在面内排布而构成的准二维人工结构材料。
    的头像 发表于 08-14 14:34 2751次阅读
    非线性<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>超</b>构表面的基础知识与应用概述

    透镜揭示传统光学成像技术无法看到的波长级别的特征

    纳米,比如一些病毒,它们在光学显微镜下就难以辨认了。  但在2000年,英国帝国理工学院的科学家约翰·彭德里提出了一个可以解决这个问题的“透镜”的概念。透镜是由混合了金属和其他物质的等离子体材料制成,可以生成
    的头像 发表于 08-28 10:23 658次阅读

    利用表面实现平面内纳米位移的光学感测

    纳米级长度和位移测量是光学精密测量领域的重要基础研究课题,在半导体叠对误差测量(overlay metrology)、精密对准与跟踪等方面具有关键作用。传统的光学干涉仪虽然可以
    的头像 发表于 01-14 10:52 876次阅读
    利用<b class='flag-5'>超</b>表面<b class='flag-5'>实现</b>平面内纳米位移的<b class='flag-5'>光学</b>感测

    宽带热成像中平面光学元件的应用研究

    光学元件,最简单的形式,是由一个平面上波长尺度纳米柱阵列组成,每个柱子对穿过它的光引入局部相移。通过特殊排列这些柱子,可以控制光产生转向
    的头像 发表于 03-18 12:29 487次阅读