基于光学微腔的单颗粒光声振动谱仪
近日,北京大学物理学院现代光学研究所、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室肖云峰教授与龚旗煌院士领导的课题组,针对兆赫-千兆赫频率窗口声学振动传感的长期挑战,创造性地提出了介观尺度颗粒振动测量的微腔方案,成功实现了不同种类微生物细胞的振动指纹谱识别。2023年7月31日,相关成果以《基于光学微腔的单颗粒光声振动谱仪》(“Single-particle photoacoustic vibrational spectroscopy using optical microresonators”)为题,发表于《自然·光子学》(Nature Photonics)。 众所周知,弦的振动在特定频率上会显著增强,这种振动属性构成了我们音调系统的基础。事实上,不同尺度和形状的物体都有固有的本征振动谱(见图1a),可以应用于推断物体的种类、成分和形态等。举例来说,毫赫兹频率的星体振动通常用于研究恒星内部结构属性,千赫兹频率的晶体振荡器则构成了商用电子设备中的时间基准,而太赫兹频率的分子振动则被广泛用于化学生物分子的种类识别和结构分析。 如果将振动谱学应用于介观尺度,例如各种功能性颗粒以及生物细胞和病毒等,不仅可以非破坏性地获取颗粒物的尺寸、形状、内部结构和杨氏模量等关键信息,还有望推断与生物细胞类型和生理状态密切相关的生物力学特性。然而,现有技术在介观尺度颗粒物振动谱的测量方面仍面临重要挑战。通常,这些介观颗粒尺寸范围在100纳米到100微米之间,会在兆赫-千兆赫频率范围内发生微弱地振动。当前,拉曼和布里渊光谱技术很难探测到该频率范围内微弱的颗粒振动信号;尽管压电技术广泛应用于宏观系统的低频固有振动测量,但在几兆赫兹以上的高频区域,它的性能显著降低。 |








