基于星形金纳米颗粒修饰的81°倾斜光纤光栅生物传感器

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提出一种星形金纳米颗粒修饰的81°倾斜光纤光栅(TFG)生物传感器。通过金黄色葡萄球菌蛋白A固定法, 将自制的高纯度新城疫病毒(NDV)单克隆抗体固定于81°TFG表面, 制成对NDV具有特异性检测功能的生物传感器。结果表明, 传感器对NDV的最低探测极限达10~25pg/mL, 检测饱和点约为1000pg/mL; 在0~200pg/mL具有较好的线性相关度(R2约为0.911), 相应的灵敏度约为1394pm/(ng/mL)。此外, 通过对NDV的特异性和临床性测试, 表明该生物传感器对NDV具有高度的特异性和临床有效性。
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提出了一种分步式制备端泵浦型光纤合束器的新方法。采用模具、热缩管、细丝对合束光纤进行规则合束与固定,合束后的输入光纤束在拉锥前无须扭转,可形成一整根光纤的形态,从而能够与商业切割刀、熔接机等设备兼容。采取此方法得到的7×1型光纤合束器的耐受功率大于1 400 W,泵浦耦合损耗低于0.1 dB。测试和分析了封装后合束器的温度分布,光纤聚合物层温升较大,其限制了合束器耐受功率的提升。
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