光的力学效应-系列实验

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1、光的力学效应光的力学效应- -系列实验系列实验李银妹2006 年.1 月.10 日光的力学效应?光有力量吗?光子与物体的相互作用光携带有能量和动量(线性动量和角动量),光与物体相互作用时彼此交换能量和动量. 光子能量:hE 光子动量:/hP 光的动量是光的基本属性之一。光与人类生活的关系非常密切,伴随科学的发展和人类文明的进步,人们对光的认识也越来越深入。光与物质相互作用光的效应 光的效应:在光的作用下,物体宏观上产生的各种现象光的热学效应:光与物体相互作用时物体的温度发生变化.常见现象光的力学效应: 光与物质间交换动量,使受光照射的物体获得一个力或力矩,物体发生位移,速度和角度的变化. 难以

2、察觉 (光电效应,磁光效应,光化学效应, )本讲光的力学效应主要内容安排:一. 光的力学效应历史与未来1. 光-动量-光压-力2. 普通光和激光的力学效应3. 激光的力学效应 (微观,界观,宏观)4.光镊-光的力学效应的典型二. 光镊技术 1. 原理-单光束梯度力光阱2. 特点和功能3. 应用列举三.创建光的力学效应系列实验的意义1. 线性动量2. 角动量四.光的线性动量实验 1. 实验预习和基础2. 实验内容 五.结束语一一. . 光的力学效应历史与未来光的力学效应历史与未来光-动量- 光压-力1616 年开普勒-提出光压的概念从光的粒子性观念出发- 具有一定动量的光子入射到物体上时无论是被

3、吸收或反射,光子的动量都会发生变化,因而必然会有力作用在物体上,这种作用力我们通常称为光压。康普顿效应历史上,康普顿效应是光子学说的重要实验依据,也是光子具有动量的直接证明。 典型的例子有 X 光的康普顿散射。1923 年美国物理学家康普顿在研究 X 射线光子与自由电子之间的弹性碰撞,解释了实验观察到的各种现象。在这一弹性碰撞过程中,光子与电子相互作用,不仅要遵循能量守恒定律,而且要遵循动量守恒定律。光子具有动量,这在一些研究物质微观过程中起着重要的作用。为什么我们感受不到光的压力?单个光子动量很小: smkmhP/10/27烈日:1 达因/平方米是标准大气压的亿万分之一普通光源的力学效应微乎

4、其微!光子密度低,方向性差!实验观测和测量极其困难! 1960 年激光问世:-高的光子流密度的激光束 方向性好,高亮度光的力学效应能够得到充分展示 10mw 的 He-Ne 激光,亮度是太阳的一万倍!会聚光束的焦点处 1 微米小球受到的力可达 10-6 牛顿。光的力学效应研究进入了一个全新的时代!光的力学效应的应用:1光与微观粒子的相互作用原子的激光冷却和捕陷-1997 年 诺贝尔物理学奖S. 朱棣文 C,C,达诺基 W,D,菲利浦斯 玻色爱因斯坦凝聚的研究-2001 年 诺贝尔物理学奖C.E.维曼 E.A.康奈尔 W.克特勒 2光的宏观力学效应世界上最大的功率和能量密度: 激光输出脉冲功率已

5、经超过 1016w;聚焦强度达 81013/cm2;可产生亿度以上的高温, 能焊接、加工和 切割最难熔的材料光压-世界上最高的压强:相应的电场强度可达 1021w/cm2;相应的光压时达 31011 大气压3.光与微小的宏观粒子的相互作用光 镊 -单光束梯度力光阱1986 A.Ashkin 使用高度会聚光束产生的非均匀光场,造成梯度力势阱光镊诞生了!光镊是什么?光镊 - Optical tweezers用光做的镊子?光镊如何抓取物体 ?光镊力有多大?光镊的力学效应的应用?二二. . 光镊技术光镊技术1 原理2 特点3 功能4 应用烟草细胞在光镊的操控下定向运动光镊的原理梯度力光阱原理nn1-小

6、球/液体的折射率一对典型的光线 a 和 b 经折射后产生力 Fa 和 Fb,其矢量和 F 是指向焦点 f 处,当小球的球心 O 和焦点 f 间有偏离时,Fa 和Fb 的,合力 F 总是使小球趋向焦点 f 处,力 F 是回复力。只有光场的梯度大到能保证焦点附近的梯度力大于散射力时才能形成一个三维光学势阱而稳定地捕获微。光镊操控 1 微米粒子光镊 光陷阱光镊操控微粒的现象尤如宇宙黑洞或吸尘器将微粒吸入无底的深渊。阱域、阱深和阱力对于微小的粒子/细胞,几十纳米-几十微米,光的力学效应还是非常大的。可以明显看到光阱周边的粒子以很快的速度/加速度坠入阱中被囚禁,操控的速度相当的快。 光镊基本操控方法光镊

7、操纵微粒的尺度:纳米-微米光镊力有多大 ?)10()10(1215 pNfN1 fN/人60 亿 - 1 根发丝-细胞,单分子间的相互作用力 传递微小力的使者 -微小力的探针! 光镊-一种特殊的光场形成的光势阱,它是用光形成的镊子!光镊具有机械镊子抓取物体的功能,是类比机械镊子形象的称呼。光镊/光学镊子/光学势阱/ 单光学梯度力势阱光镊的特点研究个体行为的工具!应用都是基于对单个微粒的捕获与操控。 自然界,一切宏观现象都是大量个体行为的群体效应,因此,解释宏观自然现象就需要获取单个微粒个体行为信息。能够实施对单个微粒的操控正是研究个体行为的首要条件。 对单个活体生物以非接触的遥控方式,实施无损

8、无菌操控;实时动态跟踪、进行微小力的测量。生命科学家可以挑选所需要的特定活细胞来观察它的个体行为,研究特定的细胞间相互作用的基本过程。光镊提供了对生命活动的基本过程的研究所具有的高度选择性是传统研究方法不可比拟的。光具有的穿透特性,使得光镊有隔墙取物之功能。即光镊可以无阻挡越过屏障,穿过透明封闭系统的表层(细胞膜)操控其内部微粒(细胞器) ,也可以透过封闭的样品池的外壁,操控池内微粒,实现真正的无菌操作。机械镊子望尘莫及!光镊操控的可视性。光镊使细胞悬浮于液体中所指定的位置,其四周没有遮挡,完全暴露在我们视野中,研究者提供了极大的方便。 光镊系统实时显示,完整保留活体细胞和大分子生命活动,能反

9、应体系作用过程的特性是其它方法所不具备的。 光镊是微小力的探针,类似弹簧。光镊能够操控粒子,实际上是光镊向微粒施加了作用力。 光镊能实时感应微小的负荷(fN),是极其灵敏的力传感器。光镊是揭示生命过程中物质输运、能量转换和信息传递规律的研究工具。光镊的应用:生命科学-操控,动力学研究解读生命运动规律微纳器件-操控,排布,组装,表征新材料和功能器件制造分散体系-微粒间相互作用宏观现象的微观机理探索光力学教学线性动量,角动量认知光的基本属性光镊应用生物大分子的动力学研究生命过程运动力运动-位移/速度, -力,大小/方向,-结合/分离-相互作用特性-结构和功能力学量是表征生命过程的重要参量! 单分子

10、水平上探索生命运动的规律!国际前沿发展趋势光镊技术更多的是用于研究生物大分子,十几年来已突破了许多“禁区” ;人类首次实际测量到由化学能转变成机械能的原动力肌肉运动的原始动力过程-驱动蛋白分子吸收一个 ATP 能量后的分布运动状态,运动步长为 8 纳米。 国际研究成果举例Nature 生物大分子 精细操作双光镊对肌动蛋白进行打结。Science 光镊控制粘有肌动蛋白的小球接触微管,研究其运动特性光镊研究 DNA 折叠动力学过程研究光镊研究 DNA 的缩合及解开光镊已成为研究 DNA 动力学的不可或缺的工具光镊的应用研究/中国科学技术大学科大细胞膜弹性的测量光镊牵拉血红细胞膜/形状由椭圆变成橄榄

11、型单细胞融合烟草细胞原生质体的融合光镊操控单细胞融合实验方法光镊分选单条染色体水稻细胞 - 荧光标记 - 细胞残核 - 条染色体群光镊操控单粒子微米粒子稳定的空间排布48 个 2 微米聚苯乙烯小球组合而成光镊在三维空间排布微粒分散体系中微粒的聚集通常都是随机的。用逐个操控单个粒子的方法。按设定要求排布出具有稳定空间结构的粒子聚集体。纳微器件,微机械,生物器件的组装和表征 建立了光镊研究单分子力学行为的实验方法三三. . 创建光的力学效应教学实验的意义?创建光的力学效应教学实验的意义?1 光的动量是光的基本属性之一-认知光的基本属性2. 光的力学效应及其应用是当今科学研究的前沿问题,是多学科交叉

12、的基础3. 填补教学空白 光的力学效应实验的历史回顾1616 年 开普勒提出光压的概念1873 年 麦克斯韦用电磁波的理论证明了光压的存在,具体计算了光的压力。1895 年 光压的实验证明列别捷夫扭秤实验装置创建光的力学效应实验的意义普通光源-光的力学性质的研究受到限制。历史以来物理教科书上对光子的动量这一重要属性仅作简略的知识介绍。从对光的认知和物理教学体系来讲这是一个非常大的缺憾,是知识的空白点。光镊是光的力学效应的典范光镊是利用光与物质相互作用时产生的力学效应这一原理而实现的。光镊的发明为直观生动地演示光的力学效应提供了极好的手段。作者基于 863 科研成果,利用光镊技术 1999 年首

13、次开设了直观演示和测量光的力学效应的实验。 开展光的力学效应的教学目的:完善知识结构培养符合时代需要的人才科学技术发展的需要普及和掌握新技术物理学领域理解光的力学效应 对光的本质的认知和研究非物理学领域 了解光镊技术和特点学习光镊仪器的操作和使用开拓光镊技术的应用传播知识,宣传新技术,促进科学技术发展! 四四 光的线性动量实验光的线性动量实验实验目的:加深对光具有动量基本属性的认识,感知光的力学效应,了解光镊技术。(预备知识,实验预习和预习效果检查)实验的特殊性如何进入角色一.实验装置二.实验内容 三. 思考题-四. 附录实验预习和准备实验基础:光学,显微镜的使用,首先阅读实验讲义,理解实验目

14、的和原理;了解光学微操作仪的功能和仪器的操作要领,希望在具体的实验研究工作中注意掌握操作要领。在实验中要用心感受光镊的力学效应,仔细观察实验现象, 体会显微操作技巧,领略光镊技术巧夺天工之神奇,将有助于你把握光镊技术和顺利完成实验。实验前的心理准备光镊微操作仪是用于对微小的宏观粒子进行操控的设备.一个人眼看不见的细胞通过光学放大呈现在我们眼前,本实验带领我们进入一个未知的微观世界!我们要用光镊来搬运这些微小的细胞,希望它们能够按照我们的意志运动,我们必须具备操控精度达微米级的能力。操作是极其精致的!实验具有挑战性!微米级的操控需要良好的稳定环境,工作时请不要磕碰防震台,心静手稳 ,动作轻巧。用

15、你的智慧和心灵把握光镊这个无形的机械手,你将能够自如的遨游在微观世界! 光镊操控的原理和方法操控物体并使之运动-具备能够产生相对的运动的条件本实验设计:光镊静止,光镊操控细胞所在环境运动光捕获方法: 显微镜平台以速度 V 带动样品池运动,被光镊捕获的粒子与环境产生相对运动显微镜平台光镊力的测量原理和方法流体力学方法 Stokes 公式:R6F 其中 为液体粘滞系数,R 为微粒的半径,当速度增加到 Vmax 时,细胞将脱离光镊的束缚离开光阱,此 Vmax 为细胞的逃逸速度。 LOT-光镊微操作仪实验装置和光路1.光镊光源,2.光学耦合器,3.全反射镜,4.双向分束板,5.会聚透镜/高倍物镜,6.样品台,7.样品池,8.样品照明电源,9.激光滤波片,10.数码摄影头,11,12.图象显示与处理光的力学效应实验光路图光镊系统的参数光镊光源 780nm,功率 100mW酵母细胞直径约 5m 物镜可调范围 10mm,微调最小分度 2m 每小格系统放大约 4000 倍平台调节范围:110mm 70mm视频图像每六个像素为 1

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