レーザトラッピング ( Laser trapping ) とは、レーザ光によって物質に作用する光放射圧 ( Optical radiation pressure ) を利用して微小物体を非接触に捕捉・操作する技術の総称である。
詳細
光子の運動量変化に起因して作用する光放射圧は、その存在はニュートンによって既に予想されており、1901年P. Lebedevによって初めて実験的に測定された。光放射圧を利用して微小物体を捕捉・操作するレーザトラッピング ( Laser trapping ) 技術(Optical trappingやOptical tweezersとも呼ばれる)は、1970年にアメリカ合衆国ベル研究所のA. Ashkinらによって初めて実現された[1](2018年にはノーベル物理学賞を受賞している)。以降、注目を集め幅広い分野で応用と研究が進んでいる。
物体に作用する光圧
光放射圧として微小物体を捕捉する力には、電磁場の強度勾配によって発生する勾配力と、光の進行方向に発生する散乱力がある。例えば、透過物体を対象とする時、両者のうち、物体のサイズが波長より小さいナノメートルオーダになると勾配力が、波長と同等以上のマイクロメートルオーダになると散乱力が支配的となり、物体サイズに応じてうまく光放射圧を作用させる必要がある。力の大きさは、典型的にはnN(ナノニュートン)からpN(ピーコニュートン)のオーダである。
種類
従来は、集光ビームを用いて1つの微小物体を捕捉することが多かったが、最近ではSLM(空間位相変調器)を用いて、複数の物体の捕捉する技術も汎用的に用いられる。上方から対物レンズによって集光された(落射照明)レーザ光で捕捉する構成をSingle beam gradient force trapping[2](または光ピンセット)と呼び(図1)、その倒立型の構成をLevitation trapping[3]と呼ぶ。他には、エバネッセント光[4]、光ファイバ[5]、光定在波[6]、表面プラズモン励起光[7]による光放射圧を利用して捕捉している例もある。SLMを用いたHolographic trappingでは同時に複数物体を捕捉できる[8]。
応用
レーザトラッピングは、様々な研究分野でよく用いられており、生物や応用物理の分野で、細胞やナノ粒子のマニピュレーションに用いられている。現在では細胞のマニピュレーション装置は一般に市販されている。生物学や応用物理学などでよく用いられてきたが、最近では大気中でもレーザトラッピングを可能にする技術が進んでおり[9,10]、その応用の幅が広がってきている。精密工学の分野では、マイクロ粒子断層像計測技術[11]、三次元座標測定器の位置検出プローブ[5,12]、表面形状計測[13]、表面微細形状観察[14]、ナノ/マイクロスケール付加製造技術[15,16]、マイクロ粒子の配列やアセンブリ[17,18]、微粒子の質量計測[19]など先端の精密加工計測において積極的に応用されている。
関連項目
引用
- A. Ashkin (1970) Acceleration and trapping of particles by radiation pressure, Physical review letters, 24 (4) 156
- A. Ashkin, J. M. Dziedzic, J. E. Bjorkholm, S. Chu (1986) Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles, Optics letters, 11 (5) 288
- A. Ashkin, J.M. Dziedzic (1971) Optical levitation by radiation pressure, Applied physics letters, 19 (8) 283
- M. Gu, J.-B. Haumonte, Y. Micheau, J.W.M. Chon, X. Gan. (2004) Laser trapping and manipulation under focused evanescent wave illumination, Applied physics letters, 84 (21) 4236
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- 針山達雄, 高谷裕浩, 三好隆志 (2005) 振動レーザトラップによる超高感度微粒子質量計測に関する研究,2005年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集,pp.485
執 筆 : 道畑 正岐