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光学镊子可以使用光对微观对象进行非接触捕获。尚不清楚具有给定光子预算的三维(3D)陷阱微粒的可能性。达到这种难以捉摸的极限将使最大僵硬的粒子捕获,以在光敏感物体的纳米级和光子有效的镊子上进行精确测量。在这里,我们自定义了光场的形状以适合特定颗粒,以优化3D中的捕获刚度。从理论上讲,我们表明的是,在雕刻光学陷阱中保持的微球的限制体积可以减少一到两个数量级。在实验上,我们使用波浪前塑性策略来被动地抑制每个方向中微球的布朗在同时同时抑制,这表明其限制体积的降低顺序降低了。我们的工作为介于介质领域的光学控制的基本限制铺平了道路。

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