Пределы устойчивости оптического захвата прозрачных сферических наночастиц при учете тепловых флуктуаций и вязкого трения
Аннотация
На основе выражений для радиационных сил, действующих на прозрачную сферическую наночастицу в поле сфокусированного гауссова пучка, построено уравнение движения наночастицы вдоль оптической оси в жидкой среде с учетом вязкого сопротивления Стокса и тепловых флуктуаций. Сформулировано уравнение Ланжевена первого порядка с начальным условием. Проведен анализ стационарных точек и линеаризация результирующей силы вблизи положения устойчивого равновесия. Получены аналитические выражения для стационарного распределения координаты частицы и оценен вклад броуновского движения в зависимости от радиуса частицы. Проанализировано влияние фокусного расстояния и входного радиуса пучка на величину максимальной возвращающей силы и среднеквадратичной броуновской силы. Показано, что для частиц радиусом меньше нескольких десятков нанометров тепловые флуктуации разрушают оптический захват.
Список литературы
1. А. А. Афанасьев, Л. С. Гайда, Д. В. Гузатов, А. Н. Рубинов, А. Ч. Свистун. Квант. электрон., 45, № 10 (2015) 904—907
2. A. Ashkin, J. M. Dziedzic, J. E. Bjorkholm, S. Chu. Opt. Lett., 11, N 5 (1986) 288—290, https://doi.org/10.1364/OL.11.000288
3. A. S. Urban, S. Carretero-Palacios, A. A. Lutich, T. Lohmüller, J. Feldmann, F. Jäckel. Nanoscale, 6 (2014) 4458—4474, https://doi.org/10.1039/C3NR06617G
4. K. Svoboda, S. M. Block. Opt. Lett., 19, N 13 (1994) 930—932, https://doi.org/10.1364/OL.19.000930
5. Y. Harada, T. Asakura. Opt. Commun., 124, N 5-6 (1996) 529—541, https://doi.org/10.1016/00304018(95)00753-9
6. P. Zemánek, A. Jonáš, M. Liška. J. Opt. Soc. Am. A, 19, N 5 (2002) 1025—1034, https://doi.org/10.1364/JOSAA.19.001025
7. А. Ч. Свистун, Л. С. Гайда, Е. В. Матук. Журн. прикл. спектр., 86, № 2 (2019) 298—303
8. I. Gaissinski. J. Eng. and Appl. Sci. Technol., 8, N 3 (2026) 1—23, https://doi.org/10.47363/JEAST/2026(8)350
9. А. Ч. Свистун, Э. В. Мусафиров, Д. В. Гузатов, Л. С. Гайда, Е. В. Матук. Журн. прикл. спектр., 92, № 3 (2025) 344—351
10. A. Ch. Svistun, E. V. Musafirov, D. V. Guzatov, L. S. Gaida. Nonlinear Phenomena in Complex Systems, 29, N 1 (2026) 82—91, https://doi.org/10.5281/zenodo.19347222
11. А. Ч. Свистун, Э. В. Мусафиров, Л. С. Гайда, Е. В. Матук. Журн. прикл. спектр., 90, № 4 (2023) 599—605
12. А. Ч. Свистун, Э. В. Мусафиров, Д. В. Гузатов. Журн. прикл. спектр., 91, № 4 (2024) 526—533
13. R. Kuriyama, M. Inoue, D. Arita, K. Tatsumi. J. Appl. Phys., 137, N 12 (2025) 123105, https://doi.org/10.1063/5.0239703
14. А. Н. Рубинов, А. А. Афанасьев, И. Е. Ермолаев, Ю. А. Курочкин, С. Ю. Михневич. Журн. прикл. спектр., 70, № 4 (2003) 502—507
15. R. Li, Yu. Jiao, L. Xiao, H. Tang, B. Wei, Sh. Gong, D. Novitsky, I. V. Minin, O. V. Minin. J. Quant. Spectrosc. and Rad. Transfer, 350 (2026) 109739, https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2025.109739
16. Z.-Q. Yin, A. A. Geraci, T. Li. Int. J. Modern Phys. B, 27, N 26 (2013) 1330018, https://doi.org/10.1142/S0217979213300181
17. W. Xu, Y. Wang, W. Jiao, F. Wang, X. Xu, M. Jiang, H.-P. Ho, G. Wang. Opt. Lett., 44, N 13 (2019) 3226—3229, https://doi.org/10.1364/OL.44.003226
18. S. H. Simpson, S. Hanna. Nanotechnology, 23, N 20 (2012) 205502, https://doi.org/10.1088/09574484/23/20/205502
19. D. V. Novitsky, O. V. Minin, I. V. Minin. J. Exp. and Theor. Phys. Lett., 121 (2025) 883—889, https://doi.org/10.1134/S0021364025606414
20. В. К. Пустовалов, А. Н. Чумаков. Журн. прикл. спектр., 84, № 1 (2017) 84—89
21. N. I. Poliak, V. M. Anishchik, N. G. Valko, C. Karwat, C. Kozak, M. Opielak. Acta Phys. Polonica A, 125, N 6 (2014) 1415—1417, https://doi.org/10.12693/APhysPolA.125.1415
22. N. Valko, W. Evstigneeva, V. Anishchik, P. Okal, T. N. Koltunowicz. Energies, 14, N 16 (2021) 4913, https://doi.org/10.3390/en14164913
23. N. G. Valko, V. G. Hurtavy. Phys. Solid State, 55, N 11 (2013) 2196—2199, https://doi.org/10.1134/S1063783413110292
24. Z. Jiang, Y. Sun, Y. Gao, L. Xu, D. G. Kotsifaki. J. Optics, 26, N 9 (2024) 095301, https://doi.org/10.1088/2040-8986/ad69a0
25. O. Brzobohatý, L. Chvátal, M. Šiler, P. Zemánek. Opt. Express, 28, N 25 (2020) 37700—37707, https://doi.org/10.1364/OE.405839
26. C. Hong, S. Yang, J. C. Ndukaife. Nature Nanotech., 15 (2020) 908—913, https://doi.org/10.1038/s41565-020-0760-z
27. B. Martinez de Aguirre Jokisch, B. F. Gøtzsche, P. T. Kristensen, M. Wubs, O. Sigmund, R. E. Christiansen. ACS Photonics, 11, N 12 (2024) 5118—5127, https://doi.org/10.1021/acsphotonics.4c01060
28. D. A. Shilkin, A. A. Fedyanin. J. Exp. and Theor. Phys. Lett., 115, N 3 (2022) 136—140, https://doi.org/10.1134/S0021364022030092
29. А. А. Афанасьев, Л. С. Гайда, Ю. А. Курочкин, Д. В. Новицкий, А. Ч. Свистун. Квант. электрон., 46, № 10 (2016) 891—894
30. A. Ashkin. Phys. Rev. Lett., 24, N 4 (1970) 156—159, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.24.156
Рецензия
Для цитирования:
Свистун А.Ч. Пределы устойчивости оптического захвата прозрачных сферических наночастиц при учете тепловых флуктуаций и вязкого трения. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(5):676-686.
For citation:
Svistun A.Ch. Stability Limits of Optical Capture of Transparent Spherical Nanoparticles with Account for Thermal Fluctuations and Viscous Friction. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(5):676-686. (In Russ.)
JATS XML





















