• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    光學微操縱過程的軸平面顯微成像技術(shù)?

    2017-07-31 01:36:42安莎1彭彤1周興1韓國霞1黃張翔1于湘華1蔡亞楠1姚保利1張鵬1
    物理學報 2017年1期
    關(guān)鍵詞:物鏡反射鏡透鏡

    安莎1)2) 彭彤1)2) 周興1)2) 韓國霞1) 黃張翔1) 于湘華1) 蔡亞楠1)2)姚保利1)? 張鵬1)?

    1)(中國科學院西安光學精密機械研究所,瞬態(tài)光學與光子技術(shù)國家重點實驗室,西安 710119)2)(中國科學院大學,北京 100049)(2016年7月21日收到;2016年9月6日收到修改稿)

    光學微操縱過程的軸平面顯微成像技術(shù)?

    安莎1)2) 彭彤1)2) 周興1)2) 韓國霞1) 黃張翔1) 于湘華1) 蔡亞楠1)2)姚保利1)? 張鵬1)?

    1)(中國科學院西安光學精密機械研究所,瞬態(tài)光學與光子技術(shù)國家重點實驗室,西安 710119)2)(中國科學院大學,北京 100049)(2016年7月21日收到;2016年9月6日收到修改稿)

    光學俘獲技術(shù)利用光與物質(zhì)相互作用產(chǎn)生的光勢阱效應(yīng)來實現(xiàn)對微粒的操控,已經(jīng)成功應(yīng)用于生物醫(yī)學、材料科學等交叉領(lǐng)域.在對微粒進行三維俘獲時,傳統(tǒng)的寬場光學顯微技術(shù)只能觀測到某一平面內(nèi)微粒的橫向運動,對微粒沿軸向運動的觀測受到很大限制.本文將軸平面顯微成像技術(shù)引入光學微粒操控研究中,利用45?傾斜的反射鏡把微粒的軸向運動信息轉(zhuǎn)換到橫向平面進行觀測,與傳統(tǒng)寬場顯微成像技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)了對二氧化硅小球俘獲過程橫向和軸向運動的同步觀測.該成像方法無需掃描和數(shù)據(jù)重構(gòu),具有實時快速等優(yōu)點,在新型光束光鑷、厚樣品三維觀測和成像等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價值.

    軸平面成像,光學微操縱,光學俘獲,光學顯微成像

    1引 言

    光鑷利用光與物質(zhì)間動量傳遞的力學效應(yīng)形成的三維梯度光學勢阱實現(xiàn)對微粒的操控.自1986年Ashkin等[1]首次提出并實現(xiàn)利用光強梯度力俘獲和操縱微粒的光鑷概念以來,經(jīng)歷了30年的積累和發(fā)展,光學微操縱技術(shù)憑借其非接觸、無機械損傷、精確操作定位等獨特優(yōu)勢,在物理化學、生物醫(yī)學、材料科學等眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,并逐漸成為相關(guān)學科研究者們不可或缺的研究工具.

    近年來,隨著光場調(diào)控技術(shù)的不斷進步,基于貝塞爾光束[2,3]、艾里光束[4?6]等具有無衍射、自愈合特性的新型光束[7?10]的相關(guān)技術(shù)也不斷發(fā)展,將自加速光束引入光學俘獲成為新的研究方向,其獨特優(yōu)勢是能夠?qū)崿F(xiàn)沿特定彎曲軌跡對微粒的操控.2013年,Zhang等[11]利用多個艾里光束的疊加產(chǎn)生了光學瓶子光束,并以此實現(xiàn)了對多個微粒的穩(wěn)定俘獲,其軸向信息的獲取由一系列垂直于光軸的二維圖像重構(gòu)完成,精度和速度受到限制;2014年,Schley等[12]設(shè)計的抗損耗自加速光束可以在吸收介質(zhì)中傳播任意距離,且保持光束主瓣輪廓及強度不變,并首次利用該光束實現(xiàn)了對微粒的非傍軸微操縱,但微粒沿軸向運動的觀測需要借助垂直于光軸的顯微物鏡,這使得該技術(shù)在大數(shù)值孔徑物鏡系統(tǒng)中的應(yīng)用受到限制.傳統(tǒng)的寬場光學顯微技術(shù)可以對物鏡焦平面附近垂直于光軸的樣品截面成像[13,14],但人們同樣對平行于光軸的樣品截面信息感興趣,這就需要發(fā)展能夠直接獲取樣品軸向信息的顯微成像技術(shù).2008年,Dunsby[15]提出了一種斜平面顯微成像技術(shù),該技術(shù)能夠?qū)悠返碾x焦面成像,但受光學結(jié)構(gòu)等因素限制,對樣品軸向信息的獲取能力有限,從而影響了該技術(shù)的應(yīng)用和推廣.此外,激光掃描共聚焦顯微[16,17]、寬場熒光層析顯微[18]等技術(shù)均可實現(xiàn)對樣品的三維成像,但需要依托掃描系統(tǒng),限制了成像速度.2014年,Li等[19,20]提出了軸平面光學顯微成像技術(shù),該技術(shù)利用一個45°傾斜的反射鏡把樣品的軸向信息轉(zhuǎn)換到橫向進行觀測.該方法已成功應(yīng)用到生物組織顯微觀察中,實現(xiàn)了對小鼠大腦切片的成像.

    本文將軸平面光學顯微成像技術(shù)與光學微操縱技術(shù)相結(jié)合,以實現(xiàn)對光學俘獲過程的三維實時觀測.以橫向重疊無法分辨的兩個微粒作為觀察目標,根據(jù)45°傾斜反射鏡對樣品兩個正交截面信息的轉(zhuǎn)換原理,以軸向可分辨這兩個微粒作為實現(xiàn)軸平面成像的判斷標準.理論模擬擴束準直透鏡位置對聚焦光斑軸向調(diào)控距離的影響,并利用軸平面光學成像技術(shù)對此進行實驗驗證,實驗結(jié)果表明軸向可調(diào)控范圍約為20μm,與模擬結(jié)果相符.利用寬場顯微成像技術(shù)對微粒的橫向俘獲過程進行觀測,同時利用軸平面顯微成像技術(shù)觀測俘獲微粒的軸向運動過程,實時、快速地實現(xiàn)了對俘獲過程中微粒橫向和軸向運動的同步觀測,并達到了約30μm的軸向動態(tài)觀測范圍.該方法無需掃描和數(shù)據(jù)重構(gòu)即可獲取物體的軸平面信息.

    2實驗方法

    為實現(xiàn)軸平面成像系統(tǒng)對微粒軸向俘獲的觀測,我們設(shè)計并搭建了如圖1(a)所示的光路.半導體激光器(λ=650nm)出射的激光通過透鏡L1(f1=50mm)、L2(f2=100mm)組成的擴束準直系統(tǒng)后,經(jīng)過分束鏡BS1后到達物鏡Obj1(南京英星公司,100×,NA=1.25,油鏡),在其焦平面會聚并俘獲微粒.藍光LED(中心波長λ=480nm)用于系統(tǒng)照明,其發(fā)出的光經(jīng)物鏡Obj1收集后由BS1反射,通過透鏡L3,L4(f3=f4=200mm)組成的4f系統(tǒng)后到達另一分束鏡BS2.經(jīng)過該分束鏡后光被分為兩部分,一部分經(jīng)成像透鏡L5(f5=75mm)后,在CCD1上對樣品橫向(x-y平面)信息成像,另一部分經(jīng)過與Obj1完全相同的物鏡Obj2后在其焦平面成像.物鏡Obj2焦平面附近放置一個45°傾斜的反射鏡M,該反射鏡將樣品軸向(x-z平面)信息轉(zhuǎn)換到橫向(x-y平面)并通過透鏡L6(f6=75mm)成像在CCD2上,從而直接觀測到樣品的軸向信息.實驗中使用的兩個CCD(德國Imaging Source公司,DMK23G445)均為1280×960像素,幀速率最高30幀/s.此外,F為截止波長500nm的短波通濾光片,能夠保證在照明光通過的前提下濾掉俘獲激光,L2的另一作用是通過調(diào)節(jié)其軸向位置來改變激光經(jīng)過Obj1后的光場聚焦位置,從而操控微粒沿軸向移動.

    圖1(b)所示為軸平面成像的原理,Obj1焦平面附近不同軸向深度的三個點1,2,3經(jīng)過系統(tǒng)后成像于Obj2焦平面附近,該像經(jīng)45°傾斜的反射鏡M反射后轉(zhuǎn)換為橫向鏡像的1′,2′,3′三個點,再經(jīng)Obj2及透鏡L6組成的成像系統(tǒng)后將軸向信息轉(zhuǎn)換為橫向并成像于CCD2的探測面上.

    圖1 (網(wǎng)刊彩色)光學俘獲軸平面顯微成像系統(tǒng)裝置 (a)實驗光路圖;(b)軸平面成像原理圖;不同顏色的1,2,3點代表不同軸向深度的位置;L1—L6,透鏡;BS1,BS2,分束鏡;Obj1,Obj2,顯微物鏡100×/NA1.25;F,短波通濾光片(截止波長500nm);M,反射鏡Fig.1.(color online).Optical system for observing particle trapping with the axial plane optical microscopy(APOM).(a)Experimental setup;(b)schematics showing the principle of the APOM.Points 1,2,3in di ff erent colors represent corresponding positions at di ff erent axial depths.L1–L6,lens;BS1,BS2,beam splitter;Obj1,Obj2,objective lens 100×/NA1.25;F,short-pass fi lter(cut-o ffwavelength 500nm);M,mirror.

    為實現(xiàn)軸平面成像,需要將反射鏡M傾斜45°,這就對顯微物鏡的數(shù)值孔徑NA提出了一定要求.如圖2所示,紅色線條代表入射光線,綠色線條代表反射光線,α為物鏡的半孔徑角,θ為反射鏡M與光軸的夾角.圖2(a)中,當α<θ時,所有入射光線經(jīng)M反射后偏離光軸,無法被Obj收集參與成像;圖2(b)中,當α>θ時,部分入射光線經(jīng)M反射后進入Obj參與成像,此時反射鏡M可將樣品軸向信息轉(zhuǎn)換為橫向進行觀測,從而實現(xiàn)軸平面成像.

    圖2 (網(wǎng)刊彩色)物鏡數(shù)值孔徑和成像關(guān)系示意圖(a)α < θ;(b)α > θ;Obj,顯微物鏡;M,反射鏡;α,半孔徑角;θ,M傾角;紅色代表入射光線,綠色代表反射光線Fig.2.(color online).Diagrams showing the e ff ect of Objective NA on the imaging process:(a)α < θ;(b)α > θ.M,mirror;α,half aperture angle;θ,tilted angle of M.The red and green lines represent the incident rays and re fl ected rays,respectively.

    根據(jù)圖2所示,為實現(xiàn)軸平面成像,顯微物鏡的NA以及反射鏡傾角需滿足以下關(guān)系:

    式中n為介質(zhì)折射率,α為物鏡的半孔徑角,θ為反射鏡M與光軸的夾角.實驗中,我們采用油浸物鏡,其n=1.52,θ=45°,為滿足成像關(guān)系,需要NA>1.07.我們采用的顯微物鏡NA=1.25,大于臨界值,滿足(1)式關(guān)系.理論上物鏡數(shù)值孔徑越大,參與成像的有效光線越多,成像質(zhì)量越好.但是,一般而言,物鏡的NA越大,相應(yīng)的工作距離越短,所以實驗中要根據(jù)實際情況權(quán)衡物鏡NA與工作距離這兩個因素.

    為實現(xiàn)對微粒軸向運動的觀測,我們通過沿光軸移動透鏡L2來調(diào)控俘獲位置,從而達到軸向移動微粒的目的.為了驗證該調(diào)控方法的可行性,我們采用Zemax光學設(shè)計軟件進行了模擬,如圖3(a)所示.為了獲得較大的聚焦點軸向移動距離,我們選L2為f2=50mm的透鏡(若選f2=100mm,L2移動10mm,則聚焦點軸向移動距離只有約5μm),即模型采用兩個焦距均為50mm的透鏡和一個數(shù)值孔徑NA=1.25的油浸顯微物鏡組成,其中,d為透鏡L2和物鏡Obj1入瞳之間的距離,u為物鏡Obj1前表面到光束聚焦點(俘獲位置)的距離.L1,L2的初始距離為100mm,L2與Obj1的初始距離為50mm,沿光軸方向移動L2,觀測俘獲位置的變化,模擬結(jié)果如圖3(b)所示.可以看出,在d=50mm±5mm范圍內(nèi),透鏡L2的移動距離與俘獲位置的移動距離之間近似為線性關(guān)系,L2移動10mm,相應(yīng)俘獲位置移動約20μm,模擬結(jié)果證明可以通過透鏡L2調(diào)控俘獲位置.

    圖3 俘獲位置調(diào)控模擬結(jié)果 (a)Zemax光學設(shè)計軟件中的模型,d為透鏡L2到顯微物鏡Obj1入瞳的距離,u為物鏡前表面到光束聚焦點的距離;(b)u與d的關(guān)系曲線Fig.3.Simulation results of the optical trapping position:(a)Zemax model,d is the distance between L2and the pupil plane of Obj1,and u is the distance between the front surface of Obj1and beam focus;(b)the relationship between u and d.

    3結(jié)果與討論

    為驗證軸平面成像結(jié)果,采用如圖1(a)所示的實驗光路,我們首先沿光軸方向同時俘獲兩個微粒,然后通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)中45°傾斜的反射鏡M,在CCD1和CCD2上同時觀測俘獲微粒.圖4為軸向同時俘獲兩個SiO2小球時的成像結(jié)果.從x-y平面觀測時,1,2兩個小球相互重疊不可分辨(圖4(a)).利用軸平面成像系統(tǒng),可以直接對其軸向進行成像,結(jié)果如圖4(b)所示,可以看出在橫向兩個無法分辨的小球在軸向可清晰分辨,該結(jié)果可以作為實現(xiàn)軸平面成像的判斷標準.

    在實現(xiàn)軸平面顯微成像后,我們利用該系統(tǒng)觀測了光鑷對微粒的俘獲過程.圖5為光俘獲微粒的軸向運動過程.其中,圖5(a)—(e)為微粒不同時刻的x-y平面成像結(jié)果,圖5(f)—(j)為相應(yīng)的軸平面成像結(jié)果(x-z平面).從圖中可看出,當微粒沿光軸方向運動時,沿橫向(x-y平面)觀測,其成像結(jié)果表現(xiàn)為微粒在同一位置上清晰程度的變化,而用軸平面成像方法觀測微粒軸向(x-z平面)運動時,成像結(jié)果表現(xiàn)為微粒的橫向運動,且沿這一方向運動的范圍約為30μm.將該技術(shù)可以應(yīng)用于光學負向力[21?24]的研究,通過軸平面成像結(jié)果中微粒的運動方向就可以判斷光對微粒作用力的方向.

    圖4 軸平面顯微成像實驗結(jié)果 (a)軸向同時俘獲兩個微粒(1和2)的x-y平面成像結(jié)果;(b)利用軸平面系統(tǒng)觀測的對應(yīng)(a)的x-z平面成像結(jié)果;微粒為5μm直徑的SiO2小球,標尺10μmFig.4.Experimental demonstration of the APOM in optical trapping:(a)The x-y plane image of two overlapping particles(1and 2);(b)the x-z plane image of the two particles.Particles:SiO2beads(5μm in diameter);scale bar:10μm.

    圖5 光學俘獲微粒動態(tài)過程的軸平面顯微成像實驗結(jié)果 (a)—(e)x-y平面觀測的光俘獲單個微粒的運動過程;(f)—(j)x-z平面觀測的分別對應(yīng)(a)—(e)的俘獲微粒運動過程;微粒為5μm直徑的SiO2小球,標尺 10μmFig.5.Experimental observation of particle trapping dynamics along beam trajectories with the APOM:(a)–(e)The x-y plane images of a single trapped particle at di ff erent time;(f)–(j)the x-z plane images corresponding to Figs.(a)–(e).Particles:SiO2beads(5 μm in diameter);scale bar:10 μm.

    為實現(xiàn)軸平面成像技術(shù)下對微粒軸向操控的觀測,在圖1(a)的光路中,將L2換為f2=50mm的透鏡,通過軸向調(diào)節(jié)透鏡L2來改變俘獲位置.實驗結(jié)果如圖6所示,其中圖6(a)—(c)為通過軸向移動透鏡L2得到的三個不同位置處微粒x-y平面的成像結(jié)果,圖6(d)—(f)為分別對應(yīng)圖6(a)—(c)微粒的x-z平面成像結(jié)果.從圖中可以看出,當微粒沿軸向運動時,在x-y平面直接觀測的成像結(jié)果表現(xiàn)為微粒由模糊變清晰再變模糊,而利用軸平面成像技術(shù),其x-z平面成像結(jié)果表現(xiàn)為微粒的橫向移動.實驗中,沿不同方向移動透鏡L2,相應(yīng)的軸平面結(jié)果顯示微粒也隨之改變運動方向.

    本實驗中,我們通過移動透鏡L2來調(diào)節(jié)俘獲光場的位置,但這一方法可以調(diào)節(jié)的范圍有限.當L2的位置改變10mm時,俘獲焦點的位置變化約為20μm,這與模擬結(jié)果以及文獻[25]中的理論分析相符.實驗中,為了達到穩(wěn)定俘獲效果,需要保證入射光斑充滿物鏡入瞳,但若想要進一步增大俘獲位置的軸向移動,則需在較大范圍內(nèi)改變透鏡L2的軸向位置,這又會使物鏡入瞳處光斑半徑發(fā)生變化,影響光場分布,從而導致光鑷的俘獲能力下降.

    圖6 不同俘獲位置的軸平面顯微成像實驗結(jié)果 (a)—(c)不同俘獲位置的x-y平面成像結(jié)果;(d)—(f)對應(yīng)圖(a)—(c)的軸平面(x-z平面)成像結(jié)果;微粒為5μm直徑的SiO2小球,標尺 10μmFig.6.APOM imaging of particle trapped at di ff erent axial positions:(a)–(c)The x-y plane images of a single particle trapped at di ff erent axial positions;(d)–(f)the x-z plane images corresponding to Figs.(a)–(c);Particles:SiO2beads(5 μm in diameter);scale bar 10μm.

    4結(jié) 論

    本文將光學俘獲、寬場顯微成像系統(tǒng)和軸平面顯微成像技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)了對光學微操縱過程的三維實時觀測.利用Zemax光學設(shè)計軟件模擬了俘獲光場焦點位置變化對微粒操控的影響.通過軸平面成像技術(shù),成功實現(xiàn)了光學俘獲過程中對微粒橫向和軸向運動的同步觀測.該方法無需掃描和數(shù)據(jù)重構(gòu),具有實時快速等優(yōu)點,在新型光束光鑷、厚樣品三維觀測和成像等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價值.

    [1]Ashkin A,Dziedzic J,Bjorkholm J 1986 Opt.Lett.11 288

    [2]Durnin J,Miceli J,Eberly H 1987 Phys.Rev.Lett.58 1499

    [3]McQueen C A,Arlt J,Dholakia K 1999 Am.J.Phys.67 912

    [4]Siviloglou G A,Christodoulides D N 2007 Opt.Lett.32 979

    [5]Siviloglou G A,Broky J,Dogariu A,Christodoulides D N 2007 Phys.Rev.Lett.99 213901

    [6]Green fi eld E,Segev M,Walasik W,Raz O 2011 Phys.Rev.Lett.106 213902

    [7]Yu X H,Yao B L,Lei M,Yan S H,Yang Y L,Li R Z,Cai Y N 2015 Acta Phys.Sin.64 244203(in Chinese)[于湘華,姚保利,雷銘,嚴紹輝,楊延龍,李潤澤,蔡亞楠2015物理學報64 244203]

    [8]Zhang P,Hu Y,Li T C,Cannan D,Yin X B,Morandotti R,Chen Z G,Zhang X 2012 Phys.Rev.Lett.109 193901

    [9]Zhao J Y,Zhang P,Deng D M,Liu J J,Gao Y M,Chremmos I D,Efremidis N K,Christodoulides D N,Chen Z G 2013 Opt.Lett.38 498

    [10]Yu X H,Li R Z,Yan S H,Yao B L,Gao P,Han G X,Lei M M 2016 Appl.Opt.55 3090

    [11]Zhang Z,Zhang P,Mills M,Chen Z G,Christodoulides D N,Liu J J 2013 Chin.Opt.Lett.11 033502

    [12]Schley R,Kaminer I,Green fi eld E,Bekenstein R,Lumer Y,Segev M 2014 Nat.Commun.5 5189

    [13]Abbe E 1884 J.Royal Microscop.Soc.4 20

    [14]Murayam M,Pérez-Garci E,NevianT,Bock T,Senn W,Larkum M E 2009 Nature 457 1137

    [15]Dunsby C 2008 Opt.Express 16 20306

    [16]Pawley J B 2006 Handbook of Biological Confocal Microscopy(New York:Springer US)pp20–42

    [17]Conchello J A,Lichtman J W 2005 Nat.Methods 2 920

    [18]Lin H M,Shao Y H,Qu J L,Yin J,Chen S P,Niu H B 2008 Acta Phys.Sin.57 7641(in Chinese)[林浩銘,邵永紅,屈軍樂,尹君,陳思平,牛憨笨2008物理學報57 7641]

    [19]Kim J,Li T C,Wang Y,Zhang X 2014 Opt.Express 22 11140

    [20]Li T C,Ota S,Kim J,Wong Z J,Wang Y,Yin X B,Zhang X 2014 Sci.Rep.4 7253

    [21]Shvedov V,Davoyan A R,Hnatovsky C,Engheta N,Krolikowski W 2014 Nat.Photon.8 846

    [22]Sukhov S,Dogariu A 2011 Phys.Rev.Lett.107 203602

    [23]Kajorndejnukul V,Ding W,Sukhov S,Dogariu A 2013 Nat.Photon.7 787

    [24]Dogariu A,Sukhov S,Sáenz J 2013 Nat.Photon.7 24

    [25]Ren H L 2013 Acta Phys.Sin.62 100701(in Chinese)[任洪亮2013物理學報62 100701]

    PACS:07.60.–j,42.65.Jx,87.64.M–,87.80.CcDOI:10.7498/aps.66.010702

    *Project supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11574389,81427802).

    ?Corresponding author.E-mail:yaobl@opt.ac.cn

    ?Corresponding author.E-mail:pengzhang@opt.ac.cn

    Observation of particle manipulation with axial plane optical microscopy?

    An Sha1)2)Peng Tong1)2)Zhou Xing1)2)Han Guo-Xia1)Huang Zhang-Xiang1)Yu Xiang-Hua1)Cai Ya-Nan1)2)Yao Bao-Li1)?Zhang Peng1)?

    1)(State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics,Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Xi’an 710119,China)2)(University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)(Received 21 July 2016;revised manuscript received 6 September 2016)

    Optical micromanipulation of particles based on the optical trapping e ff ect induced by the interaction between light and particles has been successfully applied to many interdisciplinary fi elds including biomedicine and material sciences.When particles are trapped in three dimensions,the conventional wide- fi eld optical microscopy can only monitor the movement of the trapped particles in a certain transverse plane.The ability to observe the particle movement along light trajectories is limited.Recently,a novel method named axial plane optical microscopy(APOM)has been developed to directly image the axial plane that is parallel to the optical axis of an objective lens.The APOM observes the axial plane by converting the axial information of a sample into that of a transverse plane by using a 45?-tilted mirror.In this paper,we propose and demonstrate that the APOM serves as an e ff ective tool for observing the axial movement of particles in optical tweezers.By combining with a conventional wide- fi eld optical microscopy,we show that both transverse and axial information can be acquired simultaneously for the optical micromanipulation.As in our fi rst experimental demonstration,we observe two particles which are trapped and aligned along the optical axis.From the transverse image,only one particle is observable,and it is difficult to obtain the information along the axial direction.However,in the axial plane imaging,the longitudinal dipolar structure formed by the two particles is clearly visible.This clearly demonstrates the APOM imaging capability along the axial axis.The numerically simulations on the trapping focal spot against the position of a collimating lens agree well with our experimental APOM results.Furthermore,we directly observe the dynamic capture process of a single trapped particle in transverse plane by conventional wide- fi eld optical microscopy as well in axial plane by the APOM,and can obtain the 3D information rapidly and simultaneously.We point out that the observable axial dynamic range is about 30μm.Taking advantages of no requirement of scanning and data reconstruction,the APOM has potential applications in many fi elds,including optical trapping with novel beams and 3D imaging of thick biological specimens.

    axial plane imaging,optical micromanipulation,optical trapping,optical microscopy

    10.7498/aps.66.010702

    ?國家自然科學基金(批準號:11574389,81427802)資助的課題.

    ?通信作者.E-mail:yaobl@opt.ac.cn

    ?通信作者.E-mail:pengzhang@opt.ac.cn

    猜你喜歡
    物鏡反射鏡透鏡
    “透鏡及其應(yīng)用”知識延伸
    高發(fā)電量固定式光伏支架
    新能源科技(2022年9期)2022-11-20 19:28:56
    “透鏡”知識鞏固
    “透鏡及其應(yīng)用”知識拓展
    “透鏡”知識鞏固
    為什么能用望遠鏡看遠方
    大口徑反射鏡重力卸載設(shè)計
    機動車載快速反射鏡激光指向修正量的解算
    高數(shù)值孔徑投影光刻物鏡的光學設(shè)計
    大數(shù)值孔徑物鏡的波像差測量及其特殊問題
    亚洲av中文av极速乱| 看免费成人av毛片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 在线观看免费视频网站a站| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕制服av| 国产熟女午夜一区二区三区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 全区人妻精品视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲经典国产精华液单| 午夜免费鲁丝| 岛国毛片在线播放| av卡一久久| 免费高清在线观看日韩| 热re99久久国产66热| 国产男女超爽视频在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 插逼视频在线观看| 国内精品宾馆在线| 美女大奶头黄色视频| 三级国产精品片| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品蜜桃在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 26uuu在线亚洲综合色| 国产在线一区二区三区精| 日本91视频免费播放| 赤兔流量卡办理| 伊人久久国产一区二区| 人妻少妇偷人精品九色| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲国产精品专区欧美| 精品久久国产蜜桃| 亚洲久久久国产精品| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 老女人水多毛片| 久久久国产一区二区| 免费在线观看完整版高清| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久亚洲国产成人精品v| 香蕉精品网在线| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲人成77777在线视频| 国产高清三级在线| 亚洲精品456在线播放app| 青春草亚洲视频在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美日韩精品成人综合77777| 少妇精品久久久久久久| 久久久久人妻精品一区果冻| 看十八女毛片水多多多| 国产片特级美女逼逼视频| 黄片无遮挡物在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 色哟哟·www| 国产成人精品福利久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 只有这里有精品99| 国产在线一区二区三区精| 国产片内射在线| 国产精品一区二区在线观看99| av女优亚洲男人天堂| 五月伊人婷婷丁香| 精品一区二区三卡| 色视频在线一区二区三区| 国产熟女欧美一区二区| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩精品有码人妻一区| 久久久精品免费免费高清| 卡戴珊不雅视频在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 99热全是精品| 十分钟在线观看高清视频www| 国产伦理片在线播放av一区| 午夜老司机福利剧场| 国产精品国产三级专区第一集| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲人与动物交配视频| 一区二区av电影网| 亚洲人成网站在线观看播放| 最后的刺客免费高清国语| av播播在线观看一区| 午夜福利视频在线观看免费| 精品第一国产精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 一区二区日韩欧美中文字幕 | 日韩欧美精品免费久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 国产视频首页在线观看| www.av在线官网国产| 老司机亚洲免费影院| 波多野结衣一区麻豆| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 大陆偷拍与自拍| 久热久热在线精品观看| 欧美另类一区| 国产av码专区亚洲av| 欧美3d第一页| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 大片电影免费在线观看免费| 亚洲成色77777| 亚洲av综合色区一区| 色哟哟·www| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 飞空精品影院首页| 国产片内射在线| 国产成人精品无人区| 国产在线一区二区三区精| 免费观看性生交大片5| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品无大码| 亚洲国产日韩一区二区| 免费观看av网站的网址| 久久人妻熟女aⅴ| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日本黄色日本黄色录像| 国产一区二区激情短视频 | 欧美激情国产日韩精品一区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美国产精品一级二级三级| 精品国产露脸久久av麻豆| 伊人久久国产一区二区| 好男人视频免费观看在线| 26uuu在线亚洲综合色| 日本黄色日本黄色录像| 国产一区二区三区综合在线观看 | 啦啦啦在线观看免费高清www| 人人妻人人澡人人看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| www.色视频.com| 一区二区av电影网| xxx大片免费视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 美国免费a级毛片| 精品久久蜜臀av无| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久久久精品性色| 久久人人爽人人爽人人片va| 满18在线观看网站| 美女中出高潮动态图| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品欧美亚洲77777| 国产永久视频网站| 考比视频在线观看| 国产乱来视频区| 视频中文字幕在线观看| 成人手机av| 国产探花极品一区二区| 国产一级毛片在线| 免费观看性生交大片5| 国产极品粉嫩免费观看在线| av有码第一页| 高清在线视频一区二区三区| 一本久久精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲五月色婷婷综合| 精品第一国产精品| 婷婷色综合大香蕉| 成人亚洲精品一区在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 国内精品宾馆在线| 夫妻午夜视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 在线精品无人区一区二区三| 久久久久久人人人人人| 嫩草影院入口| 十分钟在线观看高清视频www| 永久免费av网站大全| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 乱人伦中国视频| 一级毛片 在线播放| 久久国产精品大桥未久av| 国产日韩欧美在线精品| 一二三四在线观看免费中文在 | 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久欧美国产精品| 免费看av在线观看网站| 在线观看免费高清a一片| 十分钟在线观看高清视频www| 中文天堂在线官网| 91精品三级在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 我要看黄色一级片免费的| √禁漫天堂资源中文www| 中文欧美无线码| 国产高清不卡午夜福利| 日本欧美视频一区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产成人免费无遮挡视频| 女人精品久久久久毛片| 伊人亚洲综合成人网| 久久久久精品人妻al黑| 国产高清三级在线| 97精品久久久久久久久久精品| av在线播放精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日韩av不卡免费在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品第二区| 国产1区2区3区精品| 大码成人一级视频| 91国产中文字幕| 亚洲成人av在线免费| 精品一区二区三卡| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精品乱久久久久久| 国产伦理片在线播放av一区| 国产乱人偷精品视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 超色免费av| av.在线天堂| 国产探花极品一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 男人添女人高潮全过程视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 香蕉国产在线看| 色婷婷av一区二区三区视频| 有码 亚洲区| 一区二区三区四区激情视频| 五月天丁香电影| 嫩草影院入口| 精品少妇久久久久久888优播| 有码 亚洲区| 日日撸夜夜添| 成人黄色视频免费在线看| 国产成人精品无人区| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久亚洲国产成人精品v| 国产xxxxx性猛交| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 三级国产精品片| 热99国产精品久久久久久7| 青春草国产在线视频| 在线观看免费视频网站a站| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 热re99久久国产66热| 曰老女人黄片| 婷婷成人精品国产| 一级爰片在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 三上悠亚av全集在线观看| 久久精品久久久久久久性| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 一本久久精品| 男男h啪啪无遮挡| 国产 一区精品| 22中文网久久字幕| 日本免费在线观看一区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 色5月婷婷丁香| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 看免费成人av毛片| 亚洲精品,欧美精品| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 精品久久久久久电影网| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av视频免费观看在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av综合色区一区| 99热全是精品| 亚洲人与动物交配视频| 老司机影院成人| 欧美人与性动交α欧美软件 | 久热这里只有精品99| 男女午夜视频在线观看 | 精品人妻偷拍中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 性高湖久久久久久久久免费观看| kizo精华| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲性久久影院| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产精品不卡视频一区二区| 另类亚洲欧美激情| 久久婷婷青草| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 18禁观看日本| 黄色 视频免费看| 欧美丝袜亚洲另类| 韩国av在线不卡| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲五月色婷婷综合| a 毛片基地| 九色亚洲精品在线播放| 水蜜桃什么品种好| 免费黄色在线免费观看| 欧美成人午夜精品| 欧美成人午夜精品| 久久久精品区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 一级黄片播放器| 麻豆乱淫一区二区| 久久精品久久久久久久性| 亚洲成人一二三区av| 婷婷色av中文字幕| 国产精品久久久久久久久免| 丝袜在线中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 伊人久久国产一区二区| tube8黄色片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品一区二区三卡| 成人午夜精彩视频在线观看| 午夜视频国产福利| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产毛片在线视频| 黄色一级大片看看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 香蕉丝袜av| 交换朋友夫妻互换小说| 超色免费av| 日韩伦理黄色片| 99久久中文字幕三级久久日本| 在线观看三级黄色| 精品一区在线观看国产| 免费大片18禁| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲综合精品二区| a级毛片黄视频| a级毛色黄片| 中文字幕免费在线视频6| 精品亚洲成国产av| 久久狼人影院| 欧美人与善性xxx| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 边亲边吃奶的免费视频| 中文欧美无线码| 美女国产视频在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲精品美女久久av网站| 丰满迷人的少妇在线观看| 99热全是精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| www.熟女人妻精品国产 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 9色porny在线观看| 观看美女的网站| 国产1区2区3区精品| 欧美日韩av久久| 黄色 视频免费看| 国产日韩欧美在线精品| 人妻一区二区av| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产一区二区在线观看日韩| 777米奇影视久久| 人人澡人人妻人| 最近手机中文字幕大全| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av在线观看美女高潮| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av免费观看日本| 欧美人与性动交α欧美软件 | 一级毛片 在线播放| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本欧美视频一区| 中文天堂在线官网| 国产视频首页在线观看| 超碰97精品在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 少妇被粗大猛烈的视频| xxx大片免费视频| 中文字幕av电影在线播放| 水蜜桃什么品种好| 97在线人人人人妻| 99国产精品免费福利视频| 久久99一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黑人猛操日本美女一级片| 9191精品国产免费久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产高清三级在线| 尾随美女入室| 成人毛片60女人毛片免费| 成人国产麻豆网| 久久午夜综合久久蜜桃| 2021少妇久久久久久久久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久狼人影院| 国产av精品麻豆| 69精品国产乱码久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久精品区二区三区| 精品视频人人做人人爽| 国产成人精品在线电影| 街头女战士在线观看网站| 国产男人的电影天堂91| 嫩草影院入口| 亚洲精品456在线播放app| 两个人免费观看高清视频| 国产熟女欧美一区二区| 26uuu在线亚洲综合色| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久久久人妻| 国产探花极品一区二区| 永久免费av网站大全| 日本黄大片高清| 免费在线观看黄色视频的| 青春草亚洲视频在线观看| 免费观看性生交大片5| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日本欧美国产在线视频| 最近的中文字幕免费完整| 老女人水多毛片| 成人亚洲精品一区在线观看| 制服诱惑二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 下体分泌物呈黄色| 精品亚洲成国产av| 亚洲人成77777在线视频| 日韩中字成人| 9色porny在线观看| 一二三四在线观看免费中文在 | 尾随美女入室| 超色免费av| av不卡在线播放| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 一本久久精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美性感艳星| 18+在线观看网站| 亚洲精品自拍成人| 国产男女内射视频| 热99国产精品久久久久久7| 精品亚洲成国产av| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产av新网站| 大片免费播放器 马上看| 九九爱精品视频在线观看| 看免费成人av毛片| 五月伊人婷婷丁香| 日韩成人av中文字幕在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 1024视频免费在线观看| 午夜久久久在线观看| 五月天丁香电影| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 日本欧美国产在线视频| 人成视频在线观看免费观看| 日本欧美国产在线视频| 满18在线观看网站| 熟女人妻精品中文字幕| 国产永久视频网站| 少妇熟女欧美另类| 欧美xxⅹ黑人| 热99国产精品久久久久久7| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲av免费高清在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 免费日韩欧美在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 99久久精品国产国产毛片| 男女免费视频国产| 亚洲国产精品成人久久小说| 精品人妻偷拍中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 综合色丁香网| 飞空精品影院首页| videosex国产| 少妇的丰满在线观看| a级毛片黄视频| 国产精品国产av在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲国产精品一区三区| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲中文av在线| 成人国产av品久久久| 十八禁网站网址无遮挡| 又大又黄又爽视频免费| 最后的刺客免费高清国语| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 中国国产av一级| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 色网站视频免费| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 热re99久久国产66热| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 黄色怎么调成土黄色| 晚上一个人看的免费电影| 国产av码专区亚洲av| 男女边吃奶边做爰视频| 免费看av在线观看网站| 亚洲成色77777| 九色成人免费人妻av| 国产乱来视频区| 色94色欧美一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| a级毛色黄片| 夫妻性生交免费视频一级片| 2018国产大陆天天弄谢| 韩国高清视频一区二区三区| videosex国产| 九色成人免费人妻av| 国产精品久久久久久久久免| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 多毛熟女@视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 永久网站在线| 黄色怎么调成土黄色| 99re6热这里在线精品视频| 一本色道久久久久久精品综合| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲综合色惰| 免费看av在线观看网站| 视频在线观看一区二区三区| 高清欧美精品videossex| 成人亚洲精品一区在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品不卡视频一区二区| √禁漫天堂资源中文www| 高清视频免费观看一区二区| 激情五月婷婷亚洲| 久久精品国产亚洲av天美| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产又色又爽无遮挡免| 色婷婷av一区二区三区视频| 免费黄色在线免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 老熟女久久久| av播播在线观看一区| 免费日韩欧美在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日本免费在线观看一区| 看免费av毛片| 考比视频在线观看| 日韩大片免费观看网站| 丝袜在线中文字幕| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久av网站| 久久97久久精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 免费人成在线观看视频色| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲av.av天堂| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 超色免费av| 51国产日韩欧美| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99re6热这里在线精品视频| 精品一区在线观看国产| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 午夜福利在线观看免费完整高清在| 午夜福利视频精品| 高清视频免费观看一区二区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 色婷婷av一区二区三区视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日本午夜av视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品人妻偷拍中文字幕|