1 Многофункциональный лазерный пинцет Устройство выполнено в форме приставки к оптическому микроскопу. Размер перемещаемых объектов 0,1-10мкм; Мощность.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Оптическая схема для манипулирования пучками Бесселя Для устойчивого захвата микрочастиц размером 5мкм в эксперименте используется аргоновый лазер с длиной.
Advertisements

Методы сканирующей зондовой микроскопии Мунавиров Б.В., Физический факультет, КГУ.
ОАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ОКР «Разработка технологии лазерных процессов изготовления печатных плат»
Разработка метода получения нерасходящихся (Бесселевых) лучей от полупроводниковых лазеров для оптического манипулирования биологическими объектами К.
СПЕКТРОФОТОМЕТР КФК 3-01 ЗОМЗ. Номер ГРСИ Наименование СИФотометры фотоэлектрические Обозначение типа СИКФК-3- «ЗОМЗ» Физическая величина.
Эксперименты с пробными телами: фундаментальная физика и измерительная техника.
Автор: Литманович Дмитрий Михайлович. Разработка устройства для пространственного определения координат объекта Москва 2011 г. Кафедра Микроэлектроника.
1/81/8 Институт автоматики и электрометрии СО РАН Лаборатория волоконной оптики Создание и исследование свойств 1-, 2- и 3-мерных волоконно- интегрированных.
назад История открытия История открытия клетки клетки Микроскопические методы исследования методы исследования.
Выпускная работа по «Основам информационных технологий» Магистрант кафедры теоретической физики Глод Максим Евгеньевич Руководители: профессор Борздов.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Чинь Нгок Хоанг ЛАЗЕРНЫЙ ДВУХИМПУЛЬСНЫЙ АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР LSS-1 Научная тема к кандидатской диссертации.
Учебно-технический центр СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ в МГУ им. М.В. Ломоносова доцент, к.ф.-м.н. Михеев П.М. Московский государственный.
Цифровая оптическая обработка информации и оптические вычисления (физические основы) Николай Николаевич Розанов.
Разработка лазерного диода повышенной мощности Н.В. Дикарева Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета.
6 мкм Выполнил: Нго В.Т. Гр.В 4216 Преподаватель: Серебряков.В.А Санкт-петербург 2016 г.
Презентация на тему: ПЛОТТЕРЫ. Немного о плоттерах в общем формате Задача вывода информации, представленной в графической форме, возникла одновременно.
Моисеев Сергей Геннадьевич Необычные оптические НАНОматериалы «Неделя нанотехнологий» в Ульяновске, 7 апреля 2011 г.
Волоконная оптика и её использование в оптоинформатике. История Принцип работы оптических волоконных световодов (волокон) Основные типы волокон Технология.
Задачи по волновой оптике 11 класс. Интерференция На водной поверхности образовалась бензиновая плёнка толщиной 1,2 мкм. Какая освещённость будет этой.
Транксрипт:

1 Многофункциональный лазерный пинцет Устройство выполнено в форме приставки к оптическому микроскопу. Размер перемещаемых объектов 0,1-10мкм; Мощность используемого лазера от мВт; Длина волны лазера 532нм, Максимальный размер перемещения 200мкм; Глубина работы с микрообъектами вдоль оптической оси мкм Максимальное количество одновременно захватываемых микрообъектов – 64; Погрешность ориентации микрообъекта не более 15 ; Юстировка дифракционных оптических элементов – шаговыми двигателями; Интерфейс связи с персональным компьютером USB; Количество дифракционных элементов в наборе (количество рабочих пучков) 25-30; Физический размер дифракционных оптических элементов 1-4мм; Дифракционная эффективность ДОЭ – 85-90%; Ориентировочная стоимость руб.

2 Оптическая схема для манипулирования микрочастицами с фокусировкой сверху 2 Фотография установки Оптическая схема

3 Оптическая установка для манипулирования микрочастицами с фокусировкой снизу 3

4 Одновременный захват группы микрочастиц в световых пучках с угловыми гармониками f=18мм f=13мм ДОЭ 4

5 Захват и вращение группы микрочастиц в пучке Бесселя десятого порядка ДОЭ 5

6 Захват и осаждение группы микрочастиц в пучке Бесселя пятого порядка из водной суспензии Пучок ДОЭ После фокусировки пучка микросферы начинают движение по кругу, но с осаждением и захватом все большего количества микросфер круговое движение прекращается. 6

7 Построение микроструктур неподвижным пучком

8 Внешний вид прибора

9 Сравнение прибора с существующими аналогами Оптический пинцет фирмы Arryx Technology Model P512–0532 Размер модулятора 7.68 x 7.68 мм Длина волны 532 нм; Дифракционная эффективность 61.5% (максимум) Фил фактор 83.4% Размерность модулятора 512 x 512 Режим Отражение Управляемый показатель преломления Количество значений фазы 50 Размер пиксела 15 x 15 мкм Время прорисовки 33 мс Пространственное разрешение 33 л/мм Частота 30 Гц; Мощность лазера 3Вт; Количество рабочих пучков – 4. Оптический пинцет mmi CellManipulator фирмы MMI Molecular Machines & Industries AG (предназначен для работы с живыми клетками) Лазер YAG-инфракрасный; Длина волны 1064нм; Мощность лазера 3Вт; Размер перемещаемых объектов 0,1-200мкм; Возможность групповых операций –есть; Количество рабочих пучков -1.

10 Анализ рынка По результатам маркетингового исследования проведенного в ИСОИ РАН объем внутреннего рынка составляет млн. руб. в год, зарубежного млн. руб. в год. Рынок ежегодно растет на 12-15%. Основные потребители установок оптический пинцет внутри страны: 1. Биологические, медицинские, а также химические лаборатории, осуществляющие химический анализ по малым образцам. С помощью модифицированного оптического пинцета можно позиционировать химические или биологические образцы материалов, биологических тканей, отдельные клетки, генетический материал и т.п. 2. Предприятие, выпускающее прецизионное измерительное оборудование ЗАО «НТ-МДТ», г.Зеленоград, ОАО «Ломо», г. Санкт-Петербург, для функционального расширения возможностей выпускаемых ими приборов. 3. Предприятия работающие в области микромеханики – для лазерного привода (замена двигателя) и микросборки микромеханических устройств.