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基于側(cè)邊拋磨技術(shù)的高靈敏度光纖表面等離子體共振折射率和溫度傳感器

發(fā)布時(shí)間:2024-07-01 20:22
  表面等離子共振(surface plasmon resonance,SPR)傳感器由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、靈敏度高、無(wú)需進(jìn)行生物分子標(biāo)記等優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于生物技術(shù),醫(yī)療診斷,藥物篩選,食品安全等領(lǐng)域。光纖替代棱鏡作為SPR傳感器的基底材料,既是傳感基元,又承擔(dān)了光信號(hào)傳輸?shù)墓δ?而且具有穩(wěn)定性高、體積小、傳感系統(tǒng)易搭建、抗電磁干擾能力強(qiáng)、集成性好、易于實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離在線(xiàn)實(shí)時(shí)觀測(cè)等諸多優(yōu)點(diǎn),使得光纖SPR傳感器在研究和應(yīng)用方面具有巨大的潛在價(jià)值。目前關(guān)于光纖SPR的研究以多模光纖為主,雖然其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好,但存在多個(gè)模式的耦合,影響器件的檢測(cè)極限。為此,本文第一部分內(nèi)容針對(duì)單模光纖SPR傳感器進(jìn)行研究。通過(guò)對(duì)單模光纖進(jìn)行拋磨,制備側(cè)邊單模光纖,然后通過(guò)磁控濺射的方式在側(cè)拋光纖表面鍍制金膜;通過(guò)實(shí)驗(yàn)表征,制備的單模光纖SPR器件對(duì)折射率的響應(yīng)是非線(xiàn)性的,靈敏度隨著被測(cè)折射率的增大而增大,在1.300-1.370的折射率靈敏度為1651nm/RIU,當(dāng)折射率大于1.400后,靈敏度以指數(shù)形式增長(zhǎng),RI=1.400處的靈敏度為4642nm/RIU,當(dāng)RI增長(zhǎng)到1.430時(shí),傳感器的靈敏度達(dá)到了12093...

【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1光柵增敏結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

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圖1.1光柵增敏結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)拿大學(xué)者Alleyne[29]從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上提出一種S過(guò)改變金屬銀膜的形貌,使其呈周期性變化的光能量耦合到表面等離子體中,另一方面可擾亂表


圖1.2(a)金納米柱結(jié)構(gòu)的電鏡圖;(b)原子力顯微測(cè)試圖[28]

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圖1.2(a)金納米柱結(jié)構(gòu)的電鏡圖;(b)原子力顯微測(cè)試圖[28]地,如圖1.2所示,L.Malic[28]在2007年提出一種周期性金R傳感器—在原有的金膜表面上再利用電子束曝光的方法制作結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)相比較,該結(jié)構(gòu)傳感器的靈敏度提高了5倍


圖1.3LahavSPR傳感器結(jié)構(gòu)示意圖[30]

圖1.3LahavSPR傳感器結(jié)構(gòu)示意圖[30]

圖1.3LahavSPR傳感器結(jié)構(gòu)示意圖[30]容進(jìn)程來(lái)看,傳統(tǒng)的棱鏡SPR傳感器在生物


圖2.2金屬-介質(zhì)界面SPW的色散曲線(xiàn)[33]

圖2.2金屬-介質(zhì)界面SPW的色散曲線(xiàn)[33]

圖2.2金屬-介質(zhì)界面SPW的色散曲線(xiàn)[33]式我們可以得到金屬與介質(zhì)界面SPW的色散關(guān)系,入射光在空氣中的色散關(guān)系。然而從如圖2.2中我們未與入射光的色散曲線(xiàn)相交,這意味著直接入射的



本文編號(hào):3999135

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