近日,莊松林院士領(lǐng)導(dǎo)的未來光學(xué)國際實驗室納米光子學(xué)團隊在局域超手性光場研究領(lǐng)域取得突破性進展。
手性是物體的三維特征,具有手性的物體的鏡像與其本身無法重合。組成生命體的許多重要分子,如核酸、氨基酸和酶等都是手性分子。同時,許多藥物的有效成分也均為手性分子,手性相反的同分異構(gòu)體可能具有完全不同的生物活性,甚至一種手性分子具有治療效果,而具有相反手性的分子卻會對人體產(chǎn)生毒性。因此對手性藥物分子必須進行嚴格的識別和分離。
由于圓偏光也具有手性,圓偏二色測量被廣泛用于分子手性的分析。但分子結(jié)構(gòu)尺寸在納米量級,而光波長為百納米量級,兩者在尺度上的失配導(dǎo)致傳統(tǒng)的圓偏二色測量技術(shù)通常是對某個特定區(qū)域的大量分子平均手性進行分析,無法對樣品進行高空間分辨率測量。2010年,哈佛大學(xué)A. E. Cohen等提出采用手性大于圓偏振光的光場(即超手性光場)顯著增強手性信號,然而實現(xiàn)高度局域化的超手性光場尚無報道。
未來光學(xué)國際實驗室納米光子學(xué)團隊利用強聚焦系統(tǒng)光子軌道角動量與自旋角動量相互耦合的特性,經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)偏振調(diào)制,發(fā)現(xiàn)了在圓偏振光入射下產(chǎn)生高度局域化的超手性光場方法。研究表明,在聚焦透鏡焦點可以在λ/25(光波長的25分之一)的尺度內(nèi)實現(xiàn)11.9倍于圓偏振光的光場手性增強。使用這一高度局域的超手性光場對手性樣品進行掃描,能夠獲得遠遠超過光學(xué)系統(tǒng)空間分辨率的分子手性及其在空間上分布的信息。更為重要的是本文提出的方法與傳統(tǒng)圓偏二色測量方法兼容,該技術(shù)將為無標記分子成像技術(shù)提供新的技術(shù)路線,在生物、醫(yī)藥等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。此研究成果發(fā)表于國際權(quán)威刊物物理學(xué)評論快報(H. Hu, Q. Gan, and Q. Zhan, Phys. Rev. Lett, 122, 223901 (2019))。本項工作得到光電學(xué)院、科技處和人事處的大力支持。

深亞波長尺度的局域超手性光場效果圖
供稿:光電學(xué)院








