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去年中国科学院科学家团队——西安光学精密机械研究所研究人员在基于超表面的光学微操纵研究中利用优化设计制备的偏振复用介质超表面metasurface实现了对二氧化硅和碳酸钙等微粒的捕获、移动、自旋和环绕等操纵为基于超表面的多功能光学微操纵奠定了基础。超表面是由亚波长尺寸的超原子meta-atom排列而成的平面阵列这些超原子的几何结构和空间排列方式可根据目标相位分布而精确设计能够实现对光场的振幅、相位、偏振态和角动量等参量的灵活调控在光学成像、光学测量、光通信、光显示、光学微操纵等领域具有重要的应用价值。光学微操纵技术利用光的力学效应通过对入射光场的空间调制可以实现对微观粒子的捕获、移动、旋转、输运、分选等丰富灵活的操控具有非机械接触、低损伤、控制精度高、可精确测量微小位移和作用力等优点已经成为物理、化学、生物等领域的重要研究工具。基于超表面的光学微操纵系统具有结构紧凑、易于与微流控芯片集成等优点可应用于片上生化传感、粒子动力学分析和细胞测量分析等领域。已报道的利用单个超表面实现的光学微操纵系统仅能够实现单一种类光场的产生难以完成对微粒的多功能操纵。针对该问题研究团队通过将不同的相位分布加载到正交圆偏振态上利用单个超表面实现了正交圆偏振光入射下聚焦高斯光束与涡旋光束的产生这两类光束还携带有正交的自旋角动量当与微粒相互作用时能够将光学梯度力、轨道角动量和自旋角动量传递至微粒实现对微粒的多种操纵。研究成果以Experimental demonstration of optical trapping and manipulation withmultifunctional metasurface为题于去年发表在OpticsLetters上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项B类和国家自然科学基金项目支持。图1 基于多功能超表面的光学微操纵示意图 图2多功能超表面样品结构及其光学微操纵微粒验证来源中国科学院网站“中国高科技”微信公众号致力高质量科学传播——发布高科技资讯介绍高科技项目征集高科技需求提供高科技服务开展高科技合作赋能高质量发展。各位朋友好我是高科技大使casAMB欢迎关注”中国高科技“微信公众号cas-hitech。如有合作或服务需求请联系casamb@163.com。谢谢