基于回音壁模式的微盘谐振腔生物传感特性研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:wx1980_2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着近年来光学传感技术的发展,无标记光学生物传感器因其具有无需荧光标记、灵敏度高、结构紧凑、集成成本低等优点,逐渐成为光学传感研究的主流。本文旨在实现高性能的无标记光学生物传感器,设计了一种基于回音壁模式的微盘形光学生物传感结构,然后对其生物传感特性进行了深入研究分析,并设计出一种新型的微流体递送通道。本论文的工作从以下几个方面展开:首先,利用FDTD方法设计了一种基于回音壁模式的微盘谐振腔传感结构。并优化实现了较高的传感性能。在此基础上,提出了两种对称和非对称的缺陷微盘谐振腔结构,研究了缺陷尺寸和缺陷位置对微盘各阶谐振模式的影响。随后分析了微盘边缘粗糙损耗对谐振模式的影响,通过FDTD仿真,观察到了谐振模式的分裂。接着对微盘与直波导的耦合器进行研究,分析了波导耦合理论,研究了波导曲率与耦合系数的关系。本文还提出了两种新型内嵌微盘结构的谐振腔模型,并以此实现了对工作波长的筛选。其次,从表面分子吸附和体折射率传感的角度,实现了对回音壁微盘生物传感特性的分析。详细剖析了折射率传感原理,具体研究了折射率传感的两种形式:体折射率传感和表面吸附传感。通过体折射率传感的FDTD仿真,确定了最佳传感波长、计算出了微盘传感器的灵敏度和探测极限。在表面传感分析中,详细阐述了微盘表面的分子吸附原理,并基于Comsol对表面分子吸附进行了仿真研究,实现了生物传感中分子吸附与淬灭的反应过程。通过对表面吸附传感响应的仿真,探测到了分子层级别的折射率扰动,有效验证了微盘传感器生物传感性能。最后,为了消除外部干扰,设计了一种差分双微盘结构的传感器。从干扰来源考虑,将两个参考盘和传感盘在单直波导上级联,以达到消除共模干扰信号的目的。基于FDTD法对差分双微盘进行传感仿真,得出了消除干扰的差分修正量。并对微盘传感器的灵敏度进行了差分修正。接着利用有限元法,仿真了差分双盘表面的分子吸附作用。并对表面分子吸附的传感响应进行了差分修正。此外,为了探究流体通道集成的微盘传感器,设计了一种可供待测液传递的X形微通道结构。分析了待测液体的对流理论,并对通道内的待测液流动以及分子浓度扩散过程进行了仿真分析,得到了集成流体通道设计的优化参数,最后,提出了微盘传感器和X形流体通道集成阵列的构想,为后续工作做好铺垫。
其他文献
冬季冰雪使道岔无法正常转换,从而使铁路运输的安全运行受到严重影响。传统清除道岔积雪的方法浪费人力、物力,已经无法适应现代铁路高速发展的需求。道岔融雪系统能够自动对
随着我国高速公路里程的不断增长,互通式立交大量建设。统计表明,近年来互通立交范围内发生的交通事故占高速公路总事故的30%以上。互通立交匝道指标受限、线形局促对驾驶员生心
人们追求物质及精神脚步的不断加快,使得各阶层针对运输方面的需求更为严苛。我国铁路共进行6次提速后整体运输旅客能力有了显著提升,然而由于最初路网规划不合理,使得一部分
合作学习是新课程改革大力倡导的一种重要学习方式,也是实验教材极力体现的一种理念,目前被广泛的运用于小学语文课堂教学中。小组合作学习,顾名思义是一种以“小组”为单位的“
人教版初中数学教科书在“一次函数”一章中,引入了函数的初级概念.本文在此基础上,再扩充一些函数的知识,希望能帮助同学们进一步认识函数.rn一函数反映变量之间的简值对应
期刊
曾几何时,我们的语文教学走向了单调乏味,走向了枯燥无趣,以至于学生们讨厌语文,害怕语文,甚至于渐渐远离语文。究其原因,不是在于学生,而是在于语文教师自己,是我们用死记硬背、机械
期刊
随着全球经济一体化、贸易自由化及现代科学技术的高度发展,国际交通运输业特别是航运业也发生了巨大的变化。现代港口作为全球综合运输的核心,现代物流供应链的重要节点,为
在《义务教育语文课程标准》中指出:“阅读是运用语言文字获取信息、认识世界、发展思维、获得审美体验的重要途径。”确实,阅读能够开阔学生的视野,陶冶学生的情操,对于学生今后
与传统传感器相比,全光纤电流传感器(AFOCS)小巧量轻,无需铁芯、材料绝缘、不会出现饱和、探测线性度高、输出信号可直接数字化连接,它完全符合智能变电站与超高压电网的建设
光子晶体(Photonic Crystal)是一种人造的具有光子禁带带隙(Photonic Band-Gap,PBG)特性的周期性电介质结构,其禁带带隙的特性能被应用在很多的领域中。用于研究光子晶体特性的算法有很多,其中包括平面波展开法(Plane Wave Expansion Method,PWE),时域有限差分法(Finite Difference Time Domain,FTDT),传输矩阵