Как да движите физически обекти със светлина - Алтернативен изглед

Как да движите физически обекти със светлина - Алтернативен изглед
Как да движите физически обекти със светлина - Алтернативен изглед

Видео: Как да движите физически обекти със светлина - Алтернативен изглед

Видео: Как да движите физически обекти със светлина - Алтернативен изглед
Видео: Leap Motion SDK 2024, Юли
Anonim

Когато светлината удари ръката ви, не усещате нищо, освен повишаване на температурата. Но всъщност светлината е в състояние да движи обекти. И преди това беше само определен тип лазер. Но не сега.

Още през 1970 г. физикът Артур Ешкин описва първите принципи на ефекта на светлината върху обектите, а през 2018 г. получава Нобеловата награда „за изобретяването на оптични пинсети и приложението им в биологичните системи“. Но сега учени от Южна Африка завършиха този проект и той стана много по-универсален.

В обикновените оптични капани светлината е фокусирана изключително тясно върху малък обем, съдържащ малък брой частици, например биологични клетки. При такова микро- или нано ниво силата, упражнена от светлинните лъчи, може да бъде изключително значителна и следователно клетките могат буквално да бъдат уловени от светлина, след което е възможно да се контролира. Първоначално светлината се контролираше механично, но след това проектът беше финализиран, в резултат на което се появи холографски оптичен капан. Но досега в него можеха да се използват само определени видове лазерни лъчи.

Сега изследователи от Университета на Уитватерсранд са показали как е възможно да се създаде и контролира всеки модел светлина холографски и след това да се използва тази светлина в нови оптични капани и пинсети.

По-специално, устройството може да работи с традиционни лазерни лъчи (скаларни лъчи), както и с по-сложни векторни лъчи, които преди това бяха просто невъзможни за използване.

Изследователите демонстрираха нов капан, като холографски контролират както скаларни, така и векторни лъчи в едно устройство. Такова устройство може да бъде полезно при експерименти с микро- и нанолюбиви, при изучаване на единични клетки и медицина, фундаментална физика и при създаването на бъдещи компютърни чипове.

Препоръчано: