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横向光力最新研究进展(特邀)
1
作者
施宇智
赖成兴
+7 位作者
夷伟成
黄海洋
冯超
何涛
刘爱群
仇成伟
王占山
程鑫彬
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期1-26,共26页
光镊技术利用光和物质之间动量交换产生的光力对细小颗粒进行操控,具有无接触、操控尺寸小、精度高等特点,在基础物理、量子计算、生物医学等领域得到了广泛的应用。其中,横向光力(也称光横向力,OLF)是一种垂直于光的传播方向且与场强...
光镊技术利用光和物质之间动量交换产生的光力对细小颗粒进行操控,具有无接触、操控尺寸小、精度高等特点,在基础物理、量子计算、生物医学等领域得到了广泛的应用。其中,横向光力(也称光横向力,OLF)是一种垂直于光的传播方向且与场强度梯度无关的特殊光力。近十年来,OLF的理论研究和实验探索成为了热点课题,在手性颗粒等超精密分选、光动量探测等方面有重要应用。从OLF的原理和产生条件、不同物理机制,以及在生物医学和物理化学等领域的应用等方面出发,对OLF的发展进行回顾和讨论,并对新的产生机制和更多的潜在应用与挑战进行展望。
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关键词
横向光力
角动量
光学操控
光学自旋
手性颗粒
原文传递
光力矩的基本原理及其应用
被引量:
1
2
作者
陶也
钟伟
+5 位作者
吴欣怡
何涛
赖成兴
王占山
施宇智
程鑫彬
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第16期175-192,共18页
光镊技术通过在细小物体上施加光力对物体进行操控,而伴随光力产生的光力矩同样广泛存在于光学操控中。光力矩与光力一样,具有无接触、操控尺寸小、精度高等特点,在生物医学、物理学和量子科学等领域被广泛应用。光力矩根据其与施加光...
光镊技术通过在细小物体上施加光力对物体进行操控,而伴随光力产生的光力矩同样广泛存在于光学操控中。光力矩与光力一样,具有无接触、操控尺寸小、精度高等特点,在生物医学、物理学和量子科学等领域被广泛应用。光力矩根据其与施加光场偏振旋向的关系可分为正光力矩和负光力矩。从正负光力矩产生的原理和条件、光力矩的增强、光力矩的物理和生物应用出发,对光力矩光镊操控进行回顾和讨论,最后对光力矩光镊操控潜在的挑战进行了总结,对其未来的发展方向如微型扭矩测量、光驱动生物机器人等进行了展望。
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关键词
光力矩
光镊
光流控
多功能操控
生物颗粒
原文传递
题名
横向光力最新研究进展(特邀)
1
作者
施宇智
赖成兴
夷伟成
黄海洋
冯超
何涛
刘爱群
仇成伟
王占山
程鑫彬
机构
同济大学物理科学与工程学院
先进微结构材料教育部重点实验室
上海市数字光学前沿科学研究基地
上海市全光谱高性能光学薄膜器件及应用专业技术服务平台
香港理工大学电机与电子工程学系
新加坡国立大学电气与计算机工程系
出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期1-26,共26页
基金
国家自然科学基金(61925504,62192770,61621001,62205246,62020106009,6201101335,62205249,62192772,62111530053)
上海市科学技术委员会科技计划(17JC1400800,20JC1414600,21JC1406100,22ZR1432400)
+2 种基金
上海市教育委员会“曙光”计划(17SG22)
上海市级科技重大专项-人工智能基础理论与关键核心技术(2021SHZDZX0100)
中国博士后科学基金(2022M712401)。
文摘
光镊技术利用光和物质之间动量交换产生的光力对细小颗粒进行操控,具有无接触、操控尺寸小、精度高等特点,在基础物理、量子计算、生物医学等领域得到了广泛的应用。其中,横向光力(也称光横向力,OLF)是一种垂直于光的传播方向且与场强度梯度无关的特殊光力。近十年来,OLF的理论研究和实验探索成为了热点课题,在手性颗粒等超精密分选、光动量探测等方面有重要应用。从OLF的原理和产生条件、不同物理机制,以及在生物医学和物理化学等领域的应用等方面出发,对OLF的发展进行回顾和讨论,并对新的产生机制和更多的潜在应用与挑战进行展望。
关键词
横向光力
角动量
光学操控
光学自旋
手性颗粒
Keywords
optical lateral force
angular momentum
optical manipulation
optical spin
chiral particles
分类号
O439 [机械工程—光学工程]
TN256 [电子电信—物理电子学]
原文传递
题名
光力矩的基本原理及其应用
被引量:
1
2
作者
陶也
钟伟
吴欣怡
何涛
赖成兴
王占山
施宇智
程鑫彬
机构
同济大学物理科学与工程学院
先进微结构材料教育部重点实验室
上海市数字光学前沿科学研究基地
上海市全光谱高性能光学薄膜器件与应用专业技术服务平台
出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第16期175-192,共18页
基金
国家自然科学基金(61925504,62192770,61621001,62205246,62020106009,6201101335,62205249,62192772,62111530053)
上海市科学技术委员会科技计划项目(17JC1400800,20JC1414600,21JC1406100,22ZR1432400)
+2 种基金
上海市教育委员会“曙光”计划项目(17SG22)
上海市级科技重大专项(2021SHZDZX0100)
中央高校基本科研业务费专项资金,中国博士后科学基金(2022M712401)。
文摘
光镊技术通过在细小物体上施加光力对物体进行操控,而伴随光力产生的光力矩同样广泛存在于光学操控中。光力矩与光力一样,具有无接触、操控尺寸小、精度高等特点,在生物医学、物理学和量子科学等领域被广泛应用。光力矩根据其与施加光场偏振旋向的关系可分为正光力矩和负光力矩。从正负光力矩产生的原理和条件、光力矩的增强、光力矩的物理和生物应用出发,对光力矩光镊操控进行回顾和讨论,最后对光力矩光镊操控潜在的挑战进行了总结,对其未来的发展方向如微型扭矩测量、光驱动生物机器人等进行了展望。
关键词
光力矩
光镊
光流控
多功能操控
生物颗粒
Keywords
optical torque
optical tweezer
optofluidics
multifunctional control
biophysical particles
分类号
O439 [机械工程—光学工程]
TN256 [电子电信—物理电子学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
横向光力最新研究进展(特邀)
施宇智
赖成兴
夷伟成
黄海洋
冯超
何涛
刘爱群
仇成伟
王占山
程鑫彬
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
2
光力矩的基本原理及其应用
陶也
钟伟
吴欣怡
何涛
赖成兴
王占山
施宇智
程鑫彬
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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