通往更加极端的光学之路:“用光制造的工具”获诺贝尔奖
今年的诺贝尔物理学奖授予了变革了激光物理学的发明。在一种新的光线下,我们可以发现极为微小的物体和极其快速的过程。不只是物理学,化学、生物学和医学都从先进的精密仪器中受益,无论是基础研究和实际应用。 亚瑟·阿什金(Arthur Ashkin)发明了光学镊子,能通过激光束“手指”抓取颗粒、原子和分子。光学镊子还能用于操纵病毒、细菌和其他活体细胞,并且在观察和操纵过程中不造成损伤。阿什金的光学镊子为观察和控制生命的机械过程创造了全新的契机。 杰哈·莫罗(Gérard Mourou)和 多娜·斯崔克兰(Donna Strickland)为人类研制有史以来波长最短、能量最高的激光铺平了道路。他们所开创的技术开启了该领域科学研究的崭新纪元,并在工业与医药领域得到广泛应用。例如,每年都有数以百万计的眼科手术正是借助最锋利的激光束完成的。 阿什金开发了一种光学陷阱,后来该技术被称为光学镊子 1 微小的透明圆球被激光照射后开始移动。它们的速度与阿什金的理论估算相符,表明确实是辐射压在推动着它们。 2 一个令人意想不到的效应是,辐射压力具有梯度,会促使圆球向光束中央位置移动,那里有着最高的光强度。这是因为光强度会向外侧逐渐减小,而推动小球的所有力的总和将其推向光束中心。 3 阿什金将激光束的方向朝上,使圆球浮起。此时辐射压抵消了重力。 4 激光束经由透镜实现聚焦。此时光线就可以用于捕获粒子,甚至操纵活着的细菌和细胞,成为一把光学镊子。 光学镊子绘制出了驱动蛋白沿着细胞骨架移动的过程 1 驱动蛋白分子连接到光学镊子操纵的一个小圆球上。 2 驱动蛋白沿着细胞骨架移动。它拉动了圆球,因此可以通过圆球测量其“行走”运动。 3 最终,驱动蛋白无法承受光学陷阱的力,圆球回到了光束中心。 在光束中移动 |




