×
27.07.2013
216.012.5af4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002488905
Дата охранного документа
27.07.2013
Аннотация: Изобретение относится к области оптической микроскопии и оптической микроманипуляции. Согласно способу перемещения группы непрозрачных микрообъектов формируют световой пучок с замкнутыми областями нулевой интенсивности из нескольких пучков. Сначала используют три соосных пучка Бесселя нулевого порядка с разными константами распространения, формируя устойчивый пучок в форме круглого пятна. Затем эти пучки располагают в пространстве так, чтобы образовать одну или несколько замкнутых областей для захвата и перемещения непрозрачных микрочастиц. Технический результат - повышение производительности за счет возможности автоматизации процесса. 11 ил.
Основные результаты: Способ перемещения группы непрозрачных микрообъектов, заключающийся в формировании светового пучка с замкнутыми областями нулевой интенсивности, отличающийся тем, что световой пучок формируют из нескольких пучков, сначала используют три соосных пучка Бесселя нулевого порядка с разными константами распространения, формируя устойчивый пучок в форме круглого пятна, затем эти пучки располагают в пространстве так, чтобы образовать одну или несколько замкнутых областей для захвата и перемещения непрозрачных микрочастиц.

Изобретение относится к области оптической микроскопии и оптической микроманипуляции.

Одно из применений устройств, которые обычно называют "оптический пинцет" (optical tweezer), - перемещение и сборка элементов микромеханики специально сформированным световым пучком. Световой пучок за счет градиентных сил в пучке света перемещает одиночный или группу микрообъектов специальной формы (US патент 7622710, МПК G01B 21/06, опубл. 24.11.2009 г, US патент 6995351, МПК G01N 30/00, опубл. 11.08.2005 г., US патент 7678222, МПК G03H 1/00, опубл. 28.12.2006 г.).

Недостатком всех указанных методов вращения является вихревой характер световых пучков для захвата непрозрачных микрообъектов. Это вызывает ненужное при перемещении вращение микрообъекта.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ перемещения микрообъектов, заключающийся в формировании вихревого светового пучка (US патент 6995351, МПК G01N 30/00, опубл. 11.08.2005 г.).

Главным недостатком этого способа является наличие вращающих микрообъект сил, что затрудняет сборку микромеханических систем этим методом и автоматизацию процесса сборки.

В основу изобретения поставлена задача - повысить производительность за счет возможности автоматизации процесса.

Указанная задача достигается тем, что в способе перемещения группы непрозрачных микрообъектов, заключающимся в формировании светового пучка с замкнутыми областями нулевой интенсивности, согласно изобретению световой пучок формируют из нескольких пучков, сначала используют три соосных пучка Бесселя нулевого порядка с разными константами распространения, формируя устойчивый пучок в форме круглого пятна, затем эти пучки располагают в пространстве так, чтобы образовать одну или несколько замкнутых областей для захвата и перемещения непрозрачных микрочастиц.

Заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что используется суперпозиция нескольких пучков Бесселя 0-го порядка, что позволяет формировать группу трехмерных оптических ловушек для непрозрачных микрообъектов без ограничения расстояния между ловушками и без полярного градиента фазы в каждой отдельной ловушке. Таким образом, убирается недостаток группы ловушек в виде обычных вихревых пучков, которые невозможно сближать на расстояние, меньшее их собственного диаметра, и которые вдобавок при захвате микрообъекта начинают его вращать.

Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемых технических решений критерию "новизна". Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежной областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемым решениям соответствие критерию "существенные отличия".

На фиг.1 представлена оптическая схема устройства, реализующая способ.

Устройство состоит из твердотельного лазера с длиной волны 532 нм и максимальной средней мощностью 500 мВт, поворотного зеркала 2 и полупрозрачного зеркала системы освещения, дифракционного оптического элемента 4, кюветы с микрообъектами 5, изображающего микрообъектива 6, поворотного зеркала 7 изображающей системы, CCD видеокамеры 8, управляющего компьютера 9, лампы осветителя 10, конденсатора осветителя 11, фокусирующего микрообъектива 12.

Световая ловушка для непрозрачных микрообъектов в англоязычных научных статьях обычно называется optical "bootle" (оптическая «бутылка») или light "bootle" (световая «бутылка»). Предлагается для создания группы оптических «бутылок» использовать суперпозицию пучков (мод) Бесселя, имеющих разные параллельные друг другу оси распространения.

Способ осуществляется следующим образом.

На изготовленный дифракционный оптический элемент посылается пучок когерентного света с лазера. После дифракции на элементе формируется замкнутая по трем координатам двойная оптическая ловушка фиг.11.

Как видно из фиг.11, двойная световая ловушка начинает формироваться на расстоянии 775 мм от элемента и замыкается на расстоянии 975 мм. При фокусировке указанным на фиг.1 микрообъективом продольная длина такой ловушки составляет всего 40 мкм.

Для формирования группы оптических «бутылок» рассмотрим суперпозицию N пространственно разделенных мод Бесселя разных порядков с различными номерами корней функции Бесселя, т.е. различными значениями величин m, используемой при расчете фазовой функции ДОЭ, формирующего пучок Бесселя n-го порядка

где αm=kρm, , σ0=cosθ, n - порядок функции Бесселя, m - номер корня функции Бесселя, k - волновое число, θ - средний угол наклона плоских волн пространственного спектра для заданного поля, х, y - декартовы координаты.

Для вычисления суперпозиции N пространственно разделенных мод Бесселя использовалась следующая формула:

с комплексными коэффициентами Ck для каждой отдельной моды.

Хотя для формирования одиночной оптической ловушки для непрозрачных микрообъектов существуют более простые способы, например использование составного аксикона, можно сформировать такую ловушку описанным выше методом, чтобы продемонстрировать универсальность предложенного подхода.

Эти 27 мод расположены по схеме, представленной на фиг.2.

В данной и последующих схемах за единицу брался минимальный размер дифракционного пятна, формируемого заданным элементом на расстоянии z0 от входной плоскости при длине волны λ=532 нм.

В каждой из позиций на схеме располагается суперпозиция из трех мод Бесселя 0-го порядка с одинаковыми значениями z0=800 мм, но с различными номерами корней функций Бесселя m=8, 9, 10. Для всех мод за исключением находящихся в центральной позиции коэффициенты Ck=1; для мод находящихся в центральной позиции Ck=1·e.

На фиг.3 представлены амплитуда и фаза дифракционного оптического элемента, предназначенного для формирования одиночной ловушки.

Амплитудно-фазовое распределение элемента, формирующего такую суперпозицию, представлено на фиг.4.

Если игнорировать амплитудную составляющую и рассматривать только фазу, то на расстояниях 780-880 мм при диаметре элемента 6 мм и диаметре освещающего пучка 4,4 мм получаются следующие распределения светового поля, представленные на фиг.4. Распределения получены через равные расстояния друг от друга (20 мм).

Как видно из фиг.4, действительно формируется классическая оптическая «бутылка», закрытая по всем трем координатам. При этом относительно большой размер ловушки по оси распространения (100 мм) относится только к формированию ее в свободном пространстве. При фокусировке такого пучка микрообъективом 90× ее длина сокращается до 20 мкм. Эффективность ловушки составляет около 67%. Рассмотрим последовательно несколько все более сложных конфигураций оптических «бутылок». Будем последовательно увеличивать их количество.

Для формирования двойной световой «бутылки» потребуется суперпозиция большего количества мод Бесселя. В данном случае 45 мод Бесселя расположены по схеме, представленной на фиг.5.

В каждой из позиций на схеме располагается суперпозиция из тех же трех мод Бесселя 0-го порядка с одинаковыми значениями z0=800 мм, но с различными номерами корней функций Бесселя m=8, 9, 10 (как и для одиночной бутылки). Для всех мод коэффициенты Ck были действительными числами и равнялись:

- для мод, находящихся в точках с координатами [1; -1], [1; 1], [-1; -1]; [-1; 1] Ck=2.75;

- для мод, находящихся в точке с координатами [0; 0] Ck=2.25;

- для остальных мод Ck=2.0;

Амплитудно-фазовое распределение элемента, формирующего такую суперпозицию, представлено на фиг.6.

Если игнорировать амплитудную составляющую и рассматривать только фазу, то на расстояниях 780-880 мм при диаметре элемента 6 мм и диаметре освещающего пучка 4,4 мм получаются следующие распределения светового поля (фиг.7). Распределения получены через равные расстояния друг от друга (20 мм).

Эффективность ловушки, по сравнению с одиночной, несколько снизилась и составила около 45%.

Для формирования трех соприкасающихся ловушек нужно 66 мод Бесселя расположить по схеме, представленной на фиг.8.

В каждой из позиций на схеме располагается суперпозиция из тех же трех мод Бесселя 0-го порядка с одинаковыми значениями z0=800 мм, но с различными номерами корней функций Бесселя m=8, 9, 10 (как и для одиночной бутылки). Для всех мод коэффициенты Ck были действительными числами и равнялись:

- для мод, находящихся в точках с координатами [5; -1], [5; 1], [-5; -1]; [-5; 1] Ck=1.75;

- для мод, находящихся в точке с координатами [3; -1]; [3; 1], [2; 0], [-2; -0]; [-3; -1], [-3; 1] Ck=2.25;

- для мод, находящихся в точке с координатами [6; 0]; [-6; 0] Ck=1.5;

- для мод, находящихся в точке с координатами [-1; -1]; [0; -2]; [1; -1]; [1; 1]; [-1; 1]; [0; 2] Ck=2.5;

- для остальных мод.

Амплитудно-фазовое распределение элемента, формирующего такую суперпозицию, представлено на фиг.9.

Если игнорировать амплитудную составляющую и рассматривать только фазу, то на расстояниях 780-880 мм при диаметре элемента 6 мм и диаметре освещающего пучка 4,4 мм получаются следующие распределения светового поля (фиг.10). Распределения получены через равные расстояния друг от друга (20 мм). Эффективность данной световой ловушки 29%.

Способ перемещения группы непрозрачных микрообъектов, заключающийся в формировании светового пучка с замкнутыми областями нулевой интенсивности, отличающийся тем, что световой пучок формируют из нескольких пучков, сначала используют три соосных пучка Бесселя нулевого порядка с разными константами распространения, формируя устойчивый пучок в форме круглого пятна, затем эти пучки располагают в пространстве так, чтобы образовать одну или несколько замкнутых областей для захвата и перемещения непрозрачных микрочастиц.
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
10.09.2015
№216.013.7738

Способ диагностики эпилепсии

Изобретение относится к области медицины, а именно к неврологии. Осуществляют стимуляцию зрительного анализатора реверсным шахматным паттерном и регистрацию зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Полученные значения амплитуды А и времени Т ЗВП усредняют. На графике величину Т откладывают по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562109
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.776a

Оптическая система для формирования светового пятна субволнового размера

Изобретение относится к области оптики, а именно к острой фокусировке электромагнитного излучения, и может быть использовано для высокоразрешающей оптической записи и сканирующей оптической микроскопии. Технический результат изобретения - уменьшение диаметра светового пятна при фокусировке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562159
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.776f

Способ изготовления иглы кантилевера сканирующего зондового микроскопа

Использование: для изготовления иглы кантилевера сканирующего зондового микроскопа. Сущность изобретения заключается в том, что для изготовления иглы кантилевера используют хрупкую прозрачную подложку, которую заполняют оптически прозрачной жидкостью и в горизонтальном положении укладывают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562164
Дата охранного документа: 10.09.2015
13.01.2017
№217.015.6c23

Имплантат позвонка

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Имплантат позвонка содержит основную часть с поперечным отверстием. Основная часть на своих торцах имеет анатомическую форму, соответствующую форме реального позвонка. На боковых поверхностях основной части выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592606
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.8234

Способ фрактального контроля шероховатости поверхности

Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую поверхность. Исследуемую поверхность очищают плазмохимическим травлением в среде инертного газа при режимах, не допускающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601531
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.83b6

Способ изготовления дифракционных оптических элементов

Способ изготовления дифракционных оптических элементов включает в себя лазерную обработку тонкопленочных слоев металла, напыленных на подложку из прозрачного материала. При этом фазовый рельеф дифракционного оптического элемента формируют путем окисления тонкопленочного слоя металла в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601391
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.d00a

Способ изготовления фазовых дифракционных микроструктур

Использование: для создания дифракционных оптических элементов видимого и ультрафиолетового диапазона. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления фазовых дифракционных микроструктур заключается в том, что на тонкопленочные титановые слои, напыленные на подложку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620932
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d10b

Накопитель энергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств и источника бесперебойного питания для ветровых электростанций. Технический результат заключается в увеличении накапливаемой энергии за счет накопления не только механической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621309
Дата охранного документа: 01.06.2017
Показаны записи 21-26 из 26.
17.10.2019
№219.017.d67a

Способ фрактального контроля шероховатости поверхности

Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую поверхность, например, поверхность пера лопатки ГТД на заключительных стадиях обработки. Заявленный способ фрактального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702925
Дата охранного документа: 14.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6ac

Способ изготовления фазовых дифракционных решеток, микроструктур и контактных масок

Способ относится к оптическому приборостроению и может быть использован для создания дифракционных оптических элементов видимого и ультрафиолетового диапазона - линз Френеля, корректоров и др. Способ изготовления фазовых дифракционных решеток, микроструктур и контактных масок включает в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702960
Дата охранного документа: 14.10.2019
17.10.2019
№219.017.d714

Расширитель параллельного пучка лазерного излучения

Изобретение относится к области лазерной оптики. Расширитель параллельного пучка лазерного излучения обеспечивает видимое увеличение с высоким качеством изображения при малой длине. Выполнен в виде конуса, изготовленного из преломляющего материала с показателем преломления n и с углом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703016
Дата охранного документа: 15.10.2019
27.12.2019
№219.017.f3bf

Способ фрактального контроля шероховатости поверхности

Способ может использоваться для контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций. В способе исследуемую поверхность очищают, наносят на нее жидкость в виде капли фиксированного объема, регистрируют момент окончания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710483
Дата охранного документа: 26.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff1b

Накопитель энергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве накопителя энергии для транспортных средств, ветровых и солнечных электростанций. Технический результат заключается в повышении накапливаемой энергии за счет накопления не только механической, но также и индуктивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713385
Дата охранного документа: 05.02.2020
15.07.2020
№220.018.3291

Способ изготовления имплантата позвонка анатомической формы из костного материала, совместимого с иммунной системой больного

Изобретение относится к медицине, а именно к проектированию имплантата позвонка полого и анатомической формы. По доступной информации о размерах и пропорциях позвонка строится 3D-модель разрушенного позвонка, которая сечется определенным образом на элементы конструкции имплантата позвонка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726398
Дата охранного документа: 13.07.2020
+ добавить свой РИД