光纤表面等离子体共振传感器多通道与实用化研究

来源 :重庆三峡学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hlxcun871
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
表面等离子体共振(Surface plasmon resonance,SPR)传感技术是一种新型的光电传感技术,广泛应用于生物检测、药物研发、食品安全等众多领域。基于SPR原理的光纤SPR传感器具有体积小、抗干扰能力强、可远距离实时在线传输等诸多优势。光纤SPR传感器是SPR传感技术发展的一个必然趋势,是传感器实现集成化、微型化、高灵敏度、高可靠性的具体体现。论文就目前光纤SPR传感器存在的多通道测量困难的问题以及实用化发展困难的问题做了以下研究:1、基于七芯光纤的反射式SPR三通道传感器研究。利用裸光纤研磨技术,将七芯光纤外围的六个纤芯研磨成三对不同角度的对称楔形面,构建一种基于时分复用技术的反射式SPR三通道传感器。并提出一种基于七芯光纤三通道的SPR多通道分段检测方法,利用三组不同研磨角度的传感探针分别检测不同折射率范围溶液,降低对光源、光谱仪的要求,为用窄带宽高稳定性的光源光谱仪进行SPR实验研究奠定基础。首次实验上实现了光纤型SPR传感器在1.333-1.395大检测范围内,平均灵敏度达7387.1 nm/RIU,最高灵敏度达8502.5 nm/RIU的超高灵敏度。2、塑料包层和玻璃包层光纤联合应用的双倾角SPR双通道传感器研究。利用裸光纤研磨技术与光纤偏移焊接技术,对两粗芯光纤进行锥角研磨并反转焊接,制作了一种基于波分复用技术的双倾斜角SPR双通道传感器。该传感器以粗芯的塑料包层多模光纤以及粗芯的玻璃包层多模光纤为传导光纤,巧妙设计传感结构,将塑料包层光纤设计为一个水平SPR传感区以及一个楔形SPR传感区。实验测得,该双通道SPR传感器两级平均灵敏度分别为1961 nm/RIU与4519 nm/RIU。3、基于偏芯焊接技术的各类光纤包层SPR传感器研究。利用光纤偏芯焊接技术,将单模光纤分别与一段单模光纤、阶跃多模光纤、渐变多模光纤三种光纤进行偏芯焊接,光源光从单模光纤纤芯直接耦合进三种光纤包层中,在三种光纤包层表面镀制50 nm传感金膜,构建一种实用型SPR传感器。论文提出的这种实用型SPR传感器,无需去除光纤包层,倏逝波的获得只需一台普通光纤焊接机,极大简化了传感探针的制作,推进光纤SPR传感器实用化发展。
其他文献
阿曼苏丹国位于阿拉伯半岛东南边陲,地处交通要道,具有重要的战略意义。阿曼现代民族国家的历史始于1970年,近年来,其国内政治稳定、社会井然有序,国际形象良好,这一切都表明
书法艺术历经中国五千年历史,在不同时代呈现出多样的风格面貌,富有自然美常为书家的创作重要取向之一。宋前书论中多次提到“自然”,汉代蔡邕便明确提出“夫书肇于自然”的
随着传感器的分辨率越来越高,扩展目标随之出现,对扩展目标检测和跟踪成为了研究热点。与传统的点目标不同,扩展目标目标占据多个传感器分辨单元,并产生多个量测。对于非规则的扩展目标外形估计,可将其建模成星凸型,通过未知有限的半径函数参数化表征目标外形,并同时对目标运动状态和外形进行估计。在星凸模型的框架中,高斯过程(Gaussian Process,GP)方法在空间域表示半径函数。在扩展目标跟踪中使用G
佛教在龟兹长期流行的过程中,深受各种传统文化影响,逐渐形成了具有龟兹地方特色的佛教文化及艺术。以克孜尔石窟为典型代表的龟兹石窟群,历史文化精神博大精深,名扬海内外,
罗尔斯在《正义论》提出:“正义是社会制度的首要价值”,通过对功利主义的批判,主张“正义优先于善”,建构和论证了社会分配的两个正义原则。在分配正义的差异原则中,他坚持
随着物联网产业以及无线传感器网络技术的飞速发展,感应节点工作的可持续性问题日益凸显。由于节点寿命有限且置换不便,传统基于电池的供电方式已不再适用于这种能量受限的传感器网络,因此无线射频(radiofrequency,RF)能量收集(energyharvesting,EH)技术应运而生。无线电能量传输具有可控性,能够对网络中的节点进行持续供电,并且能够同时携带能量和信息,因此,无线充电通信网络(wi
近年来,随着智能手机终端的普及,新闻资讯相关的应用逐渐从电脑端走向手机端,媒体有向智能化转换的趋势。这种转变导致用户接收的信息过载,超过了用户接受信息的承受能力。因
政党与政党制度的出现与发展是现代化社会的一项重要内容,如今几乎每个国家都在实行政党政治。政党在现代社会发展中扮演着重要角色。执政党处于国家权力中心,决定国家发展前
弗雷德里克·詹姆逊是美国著名的马克思主义者,有人把他和英国的伊格尔顿、德国的哈贝马斯并称为当今西方马克思主义理论界的三巨头。詹姆逊的早期总体性思想集中在三部著作
欧洲19世纪上半叶大号(Tuba)乐器经过设计改造成功,成为交响乐团和管乐团中不可缺少的低音声部成员,200多年来大号制作不断完善,吹奏技术也蓬勃发展,乐器种类和型号根据不同