本发明提供的是一种灵活的光学微手系统及粒子操控方法,其特征是:所述的光学微手系统包括十通道动力光源、光纤耦合器、第一光纤衰减器、第二光纤衰减器、光纤相位调制器、三芯光纤扇入扇出器、三芯光纤、九芯光纤扇入扇出器、九芯光纤、显微镜、计算机。九芯光纤具有3×3的方形分布的纤芯,其纤端有锥体圆台结构,可反射聚焦八个周边纤芯内的操纵光束,九芯光纤的中间芯为少模纤芯。可以通过控制这些纤芯内传输的操控光的强度、相位来实现对微粒的捕获、旋转等姿态调整功能,还可以实现微粒的定向运输功能。可广泛用于复杂的微粒光操纵领域。
📄 2021109872778
📂 G21K1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2021-08-26
本发明提供的是一种光镊式光纤拉曼探针及制作方法。具有同轴的两个光学通道,其中环形光纤芯提供拉曼激发光通道,处于同轴中心的通道用于接收拉曼探测光;通过对同轴双波导通道光纤的纤端进行精细锥角研磨,形成旋转对称平面(或弧面)结构,该结构能够将环形芯传输的拉曼激发光进行微米尺度的汇聚,汇聚的激发光一方面具有俘获微纳尺度粒子的能力,另一方面与粒子相互作用,产生拉曼散射光汇聚的激发光所产生的后向散射拉曼光信号能够经由中间大芯径纤芯收集并传输至拉曼光谱仪中。本发明可用于实现对细胞活体微生命物质的俘获,完成细胞内部物质拉曼光谱的有效激发,并获得拉曼光谱,从而实现微量液体、活体内单细胞及其内部物质的拉曼测量。
📄 2016112151444
📂 G01N21_65
👤 哈尔滨工程大学
📅 2016-12-26
一种具有分选功能的单纤芯鸟喙形光纤光镊系统,其特征在于,所述光纤光镊由鸟喙形光纤探针、激光器、调节架、样品槽以及显微成像系统组成。其中鸟喙形型光纤探针的特征在于,通过调整光纤的弯曲尖端区的曲率半径来改变光纤侧面的倏逝场分布,形成差异化的梯度光场。不同体积的细胞在梯度光场中的不同位置受到的梯度力不同,光阱力的大小也不同,从而该光纤光镊能实现细胞体积的可控筛选。
📄 2020113313601
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2020-11-24