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La atrapamiento y manipulación óptica se han aplicado ampliamente a sistemas biológicos, y sus técnicas de vanguardia están creando tendencias actuales en las ciencias de los nanomateriales. La absorción resonante de materiales no solo induce la transferencia de energía de fotones al movimiento cuántico de electrones, sino también la transferencia de momento entre ellos, resultando en fuerzas ópticas disipativas que impulsan el movimiento mecánico macroscópico de las partículas. Sin embargo, la manipulación óptica, de acuerdo con las propiedades mecánicas cuánticas de nanopartículas individuales, sigue siendo un desafío. Aquí, demostramos el transporte selectivo de nanodiamantes con y sin centros de vacantes de nitrógeno al equilibrar la absorción resonante y las fuerzas de dispersión inducidas por dos láseres de diferentes colores que contrarrestan a lo largo de una nanofibra. Además, proponemos una metodología para determinar con precisión las secciones de absorción para nanopartículas individuales al monitorear el movimiento inducido ópticamente, que se denomina "espectroscopía de fuerza óptica". Este método proporciona una nueva dirección en la tecnología de manipulación óptica hacia el desarrollo de nanomateriales funcionales y dispositivos cuánticos.
Fujiwara et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.