Составной световой пучок и микровзрывы для оптической микроманипуляции

Скиданов Роман Васильевич Морозов Андрей Андреевич Порфирьев Алексей Петрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 3 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

Описан метод перемещения относительно крупных микрообъектов путём использования энергии микровзрывов полистироловых микрочастиц в ультрафиолетовом световом пучке с длиной волны 355 нм. Предварительное позиционирование полистироловой микрочастицы осуществлялось лазерным пучком с длиной волны 532 нм, который распространялся в том же направлении, что и ультрафиолетовый пучок. Представлен эксперимент по управляемому перемещению биологического микрообъекта диаметром 30 мкм.

оптический захват \ полистироловые микрочастицы \ составной световой пучок \ ультрафиолетовый лазер \ микровзрыв

Похожие статьи в разделе Электротехника

Световые поля с ненулевым угловым моментом для лазерного микроманипулирования
Световые поля с ненулевым угловым моментом для лазерного микроманипулирования

Афанасьев К.Н., Коробцов А.В., Котова С.П., Лосевский Н.Н.

Оптическая микроманипуляция с использование бинарного динамического модулятора света
Оптическая микроманипуляция с использование бинарного динамического модулятора света

Скиданов Роман Васильевич, Хонина Светлана Николаевна, Котляр Виктор Викторович

Оптическая микроманипуляция с использованием микровзрывов частиц полистирола
Оптическая микроманипуляция с использованием микровзрывов частиц полистирола

Скиданов Роман Васильевич, Морозов Андрей Андреевич

Оптический захват и перемещение микрочастиц с помощью асимметричных пучков Бесселя-Гаусса
Оптический захват и перемещение микрочастиц с помощью асимметричных пучков Бесселя-Гаусса

Порфирьев Алексей Петрович, Ковалв Алексей Андреевич, Котляр Виктор Викторович

Короткий адрес: https://sciup.org/14059098

IDS: 14059098

Composite light beam and microexplosion for optical micromanipulation

A method for moving relatively large microscopic energy through the use of polystyrene microparticles implosions in the ultraviolet light beam with a wavelength of 355 nm. Pre-positioning of the polystyrene microparticles was carried out by a laser beam with a wavelength of 532 nm, which was distributed in the same direction as an ultraviolet beam. Presented an experiment on controlled movement of biological micro-object with a diameter 30 mkm.