CN109164068A - 一种对称式长程表面等离激元共振传感器 - Google Patents

一种对称式长程表面等离激元共振传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN109164068A
CN109164068A CN201811068630.7A CN201811068630A CN109164068A CN 109164068 A CN109164068 A CN 109164068A CN 201811068630 A CN201811068630 A CN 201811068630A CN 109164068 A CN109164068 A CN 109164068A
Authority
CN
China
Prior art keywords
plasmon resonance
surface plasmon
distance surface
fibre
symmetrical expression
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201811068630.7A
Other languages
English (en)
Inventor
王�琦
井建迎
赵勇
王雪州
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northeastern University China
Original Assignee
Northeastern University China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northeastern University China filed Critical Northeastern University China
Priority to CN201811068630.7A priority Critical patent/CN109164068A/zh
Publication of CN109164068A publication Critical patent/CN109164068A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity
    • G01N21/552Attenuated total reflection
    • G01N21/553Attenuated total reflection and using surface plasmons

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明提供一种对称式长程表面等离激元共振传感器,包括:宽谱光源、多模光纤、光纤传感单元和光谱仪,所述光纤传感单元通过所述多模光纤分别与所述宽谱光源和所述光谱仪相连接,所述光纤传感单元包括表面由内至外依次镀有一层电介质膜、一层金属膜和一层介质膜的侧边抛磨单模光纤。本发明提供的对称式长程表面等离激元共振传感器体积小,制作灵活,相比于结构为光纤/金属膜/待测物的普通光纤表面等离激元共振传感器而言,是基于长程表面等离激元共振,传感器灵敏度更高,检测精度更高。

Description

一种对称式长程表面等离激元共振传感器
技术领域
本发明涉及液相生物量检测技术领域,具体而言,尤其涉及一种对称式长程表面等离激元共振传感器。
背景技术
目前用于核酸、蛋白质等生物量的检测技术中,电化学法灵敏度低、稳定性较差;酶联免疫法对酶的活性要求较高,对仪器的要求高,因此费用较高,而且外界环境温度的变化很可能影响酶的活性;荧光法会对被测物的活性产生影响,并且检测时间较长;商业化的表面等离激元共振仪器虽然灵敏度高、稳定性好、能够实现快速检测,但是价格昂贵、体积大、不适合远程测量。因此,光纤表面等离激元共振传感器以其灵敏度高、制作灵活、体积小、抗电磁干扰和适合远程测量等优势越来越引起人们更广泛的关注。
液相生物量的折射率一般为1.33-1.38,其中,用于检测分析的蛋白质、核酸等生物大分子溶液的折射率为1.33-1.35,细胞的平均折射率为1.35-1.38。然而,随着生物量检测技术的快速发展,目前普通光纤表面等离激元共振传感器所能实现的灵敏度和检测精度量级已经不能很好地满足上述折射率范围的检测要求,尤其是细胞的平均折射率范围较窄,要求传感器要具有很好的传感性能。
发明内容
根据上述提出的现有技术中光纤表面等离激元共振传感器灵敏度不高,半峰宽较宽,检测精度低的技术问题,而提供一种对称式长程表面等离激元共振传感器。本发明主要利用包括表面镀有电介质膜、金属膜和介质膜的侧边抛磨单模光纤的光纤传感单元,从而起到对液相生物量折射率的高灵敏度和高检测精度的测量。
本发明采用的技术手段如下:
一种对称式长程表面等离激元共振传感器,包括:宽谱光源、多模光纤、光纤传感单元和光谱仪,所述光纤传感单元通过所述多模光纤分别与所述宽谱光源和所述光谱仪相连接,所述光纤传感单元包括表面由内至外依次镀有一层电介质膜、一层金属膜和一层介质膜的侧边抛磨单模光纤。
进一步地,所述宽谱光源为波长在360nm-1100nm范围内连续变化的无突变的连续谱卤钨灯光源。
进一步地,所述多模光纤为纤芯折射率为1.4678、包层折射率为1.4612、纤芯直径为62.5μm、包层直径为125μm、长度为150mm且去除了涂覆层的多模光纤。
进一步地,所述侧边抛磨单模光纤为纤芯折射率为1.4679、包层折射率为1.4613、纤芯直径为8μm、包层直径为125μm、抛磨深度为64.5μm、长度5mm且去除了涂覆层的侧边抛磨单模光纤。
进一步地,所述电介质膜为厚度为600nm、折射率为1.3608的Tb(Ⅲ)络合物薄膜。
进一步地,所述金属膜为厚度为35nm的金膜。
进一步地,所述介质膜为厚度为300nm、折射率为1.3608的Tb(Ⅲ)络合物薄膜。
进一步地,所述光谱仪为检测波长范围为200nm-1200nm,光学分辨率为0.65nm的光谱仪。
较现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明提供的对称式长程表面等离激元共振传感器体积小,制作灵活,相比于结构为光纤/金属膜/待测物的普通光纤表面等离激元共振传感器而言,是基于长程表面等离激元共振,传感器灵敏度更高,检测精度更高。
综上,应用本发明的技术方案采用了包括表面由内至外依次镀有一层电介质膜、一层金属膜和一层介质膜的侧边抛磨单模光纤的光纤传感单元。因此,本发明的技术方案解决了现有技术中光纤表面等离激元共振传感器灵敏度不高,半峰宽较宽,检测精度低的技术问题。
基于上述理由本发明可在生物量检测技术等领域广泛推广。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明所述对称式长程表面等离激元共振传感器结构示意图。
图2为本发明所述光纤传感单元结构示意图。
图3为不同折射率的氯化钠溶液样本的响应透射光谱。
图4为图3中光谱图中各个共振谷共振波长和半峰宽与对应折射率的线性拟合曲线。
图中:1、宽谱光源;2、多模光纤;3、光纤传感单元;4、光谱仪;31、侧边抛磨单模光纤;32、电介质膜;33、金属膜;34、介质膜;35、待测物。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时,应当清楚,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员己知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任向具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
在本发明的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制:方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其位器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
实施例1
如图1-2所示,本发明提供了一种对称式长程表面等离激元共振传感器,包括:宽谱光源1、多模光纤2、光纤传感单元3和光谱仪4,所述光纤传感单元3通过所述多模光纤2分别与所述宽谱光源1和所述光谱仪4相连接,所述光纤传感单元3包括表面由内至外依次镀有一层电介质膜32、一层金属膜33和一层介质膜34的侧边抛磨单模光纤31。
进一步地,所述宽谱光源1为波长在360nm-1100nm范围内连续变化的无突变的连续谱卤钨灯光源。
进一步地,所述多模光纤2为纤芯折射率为1.4678、包层折射率为1.4612、纤芯直径为62.5μm、包层直径为125μm、长度为150mm且去除了涂覆层的多模光纤。
进一步地,所述侧边抛磨单模光纤31为纤芯折射率为1.4679、包层折射率为1.4613、纤芯直径为8μm、包层直径为125μm、抛磨深度为64.5μm、长度5mm且去除了涂覆层的侧边抛磨单模光纤。
进一步地,所述电介质膜32为厚度为600nm、折射率为1.3608的Tb(Ⅲ)络合物薄膜。
进一步地,所述金属膜33为厚度为35nm的金膜。
进一步地,所述介质膜34为厚度为300nm、折射率为1.3608的Tb(Ⅲ)络合物薄膜。
进一步地,所述光谱仪4为检测波长范围为200nm-1200nm,光学分辨率为0.65nm的光谱仪。
本发明所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,所述宽谱光源1发出的波长范围为360nm-1100nm的光经所述多模光纤2进入所述光纤传感单元3,由于所述电介质膜32的折射率低于所述侧边抛磨单模光纤31的纤芯折射率,光在所述侧边抛磨单模光纤31中发生全反射,全发射所产生的倏逝波的波矢与其激发的分属于所述金属膜33两侧的表面等离激元波的波矢相匹配而发生共振,会消耗入射光的部分能量,表现为所述光谱仪4监测到的透射光谱上出现相应的衰减,所形成的共振谷称为长程共振谷,这种效应称为长程表面等离激元共振效应。
当紧贴在所述介质膜34表面的待测物35的折射率发生变化时会改变波矢匹配条件,引起共振谷的位置发生变化,进而传感器能够实现对所述待测物35折射率变化的感知与测量。
由此,本发明提供的传感器可实现液相生物量折射率的测量,并且由于所述电介质膜32的存在,所述金属膜33表面的表面等离激元波为长程表面等离激元波,其电磁场穿透所述待测物的深度更深,沿所述金属膜33与所述待测物35之间分界面的传播长度更长,而且所述金属膜33外侧的所述介质膜34的折射率和所述电介质膜32的折射率相同,长程表面等离激元共振效应增强,因此所形成的长程表面等离激元共振谷相比于普通光纤表面等离激元共振传感器形成的共振谷在测量折射率时移动量更大,半峰宽更窄,进而本发明提供的长程表面等离激元共振传感器相比于普通光纤表面等离激元共振传感器具有更高的灵敏度和更高的检测精度。
本发明提供的传感器适合所有液相生物量的折射率检测,通过折射率依次为1.3319、1.3417、1.3512、1.3615、1.3714、1.3818、1.3916、1.4020、1.4115、1.4208的氯化钠溶液样本得到的拟合曲线可以求解所述待测物35的折射率,同时能够进行检测精度的验证。
如图3所示,不同折射率的氯化钠溶液样本检测得到的共振光谱中共振谷的位置均不同,当标准葡萄糖溶液样本的折射率越大,共振谷位置越靠右;说明共振谷位置与所述待测物35的折射率有关。
如图4所示,将图3中各样本对应的各个共振谷的共振波长和对应的折射率进行线性拟合便可得到共振谷在低折射率范围(1.33-1.38)内的折射率灵敏度系数Snλ1=3498.90nm/RIU、在高折射率范围(1.28-1.42)内的折射率灵敏度系数Snλ2=8222.41nm/RIU,将各个共振谷的半峰宽和对应的折射率进行连线,便可得到随着折射率增大共振谷的半峰宽变化趋势以及在低折射率范围内共振谷的平均半峰宽值AF1=76.20nm、高折射率范围内共振谷的平均半峰宽值AF2=131.98nm,结果表明本发明提供的传感器相比于普通光纤表面等离激元共振传感器灵敏度高,半峰宽较窄,检测精度高。
在进行检测时,将待测物滴加在所述光纤传感单元3上,与所述侧边抛磨单模光纤31相接触,光在光纤传感单元3中的侧边抛磨单模光纤31中发生全发射,由光的全反射形成的分属于所述金属膜33两侧的表面等离极化激元的电磁场开始发生交叠,产生对称模式和反对称模式;对称表面等离极化激元的衰减比反对称模式的衰减小,其电磁场穿透所述待测物35的深度和沿所述金属膜33与所述介质膜34分界面的传播长度远比反对称表面等离极化激元的大;因此,对称模式称作长程表面等离激元共振,而反对称模式称作短程表面等离激元共振。
由于长程表面等离激元共振的存在,所述侧边抛磨单模光纤31中的光出现相应的衰减,将所述光谱仪4连接电脑后工作人员能通过电脑监测到所述光谱仪4生成的透射光谱形成共振谷,当待测物的折射率发生变化时,改变了长程表面等离激元共振产生的相位匹配条件,共振谷位置也会发生相应的移动。
由于所述金属膜33被具有相同折射率的所述电介质膜32和所述介质膜34包夹,长程表面等离激元共振效应极易实现,且损耗极小,因此本发明提供的传感器所监测到的共振谷相比于普通光纤表面等离激元共振传感器监测到的共振谷在测量折射率时移动量更大,半峰宽更窄,进而本发明提供的对称式长程表面等离激元共振传感器相比于普通光纤表面等离激元共振传感器具有更高的灵敏度和更高的检测精度。
因此根据所述待测物35对应的共振光谱中共振谷的位置及吸收峰的强度代入图4中的拟合曲线即可求解所述待测物35的折射率。
综上所述,本发明提供的对称式长程表面等离激元共振传感器体积小,制作灵活,相比于结构为光纤/金属膜/待测物的普通光纤表面等离激元共振传感器而言,是基于长程表面等离激元共振,传感器灵敏度更高,检测精度更高。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,包括:宽谱光源、多模光纤、光纤传感单元和光谱仪,所述光纤传感单元通过所述多模光纤分别与所述宽谱光源和所述光谱仪相连接,所述光纤传感单元包括表面由内至外依次镀有一层电介质膜、一层金属膜和一层介质膜的侧边抛磨单模光纤。
2.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述宽谱光源为波长在360nm-1100nm范围内连续变化的无突变的连续谱卤钨灯光源。
3.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述多模光纤为纤芯折射率为1.4678、包层折射率为1.4612、纤芯直径为62.5μm、包层直径为125μm、长度为150mm且去除了涂覆层的多模光纤。
4.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述侧边抛磨单模光纤为纤芯折射率为1.4679、包层折射率为1.4613、纤芯直径为8μm、包层直径为125μm、抛磨深度为64.5μm、长度5mm且去除了涂覆层的侧边抛磨单模光纤。
5.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述电介质膜为厚度为600nm、折射率为1.3608的Tb(Ⅲ)络合物薄膜。
6.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述金属膜为厚度为35nm的金膜。
7.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述介质膜为厚度为300nm、折射率为1.3608的Tb(Ⅲ)络合物薄膜。
8.根据权利要求1所述的对称式长程表面等离激元共振传感器,其特征在于,所述光谱仪为检测波长范围为200nm-1200nm,光学分辨率为0.65nm的光谱仪。
CN201811068630.7A 2018-09-13 2018-09-13 一种对称式长程表面等离激元共振传感器 Pending CN109164068A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811068630.7A CN109164068A (zh) 2018-09-13 2018-09-13 一种对称式长程表面等离激元共振传感器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811068630.7A CN109164068A (zh) 2018-09-13 2018-09-13 一种对称式长程表面等离激元共振传感器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109164068A true CN109164068A (zh) 2019-01-08

Family

ID=64879191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811068630.7A Pending CN109164068A (zh) 2018-09-13 2018-09-13 一种对称式长程表面等离激元共振传感器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109164068A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109884063A (zh) * 2019-04-24 2019-06-14 金华伏安光电科技有限公司 一种用于液体传感器的采集结构
CN112180514A (zh) * 2020-10-09 2021-01-05 温州大学 一种光纤表面波导模谐振产生装置及其调控方法
AU2021211978B2 (en) * 2020-07-31 2023-02-02 Yanshan University Atmospheric corrosion monitoring device and method based on optical fiber surface plasmon resonance

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7060964B1 (en) * 2002-11-12 2006-06-13 Ifos, Inc. Reflection-mode fiber sensing devices
CN101936899A (zh) * 2010-07-29 2011-01-05 华东师范大学 一种长程表面等离子体共振传感器及制备方法
CN102183507A (zh) * 2011-03-01 2011-09-14 吉林大学 一种长程表面等离子体激励表面增强拉曼散射的方法
CN104280363A (zh) * 2014-10-20 2015-01-14 中国计量学院 基于表面等离子体共振的高灵敏度宽测量范围的折射率传感器
CN204389373U (zh) * 2014-12-19 2015-06-10 中国计量学院 基于倾斜光纤光栅的长程表面等离子共振装置
CN105092536A (zh) * 2015-08-19 2015-11-25 武汉理工大学 一种多模-单模结构光纤表面等离子体共振传感器及其检测方法
CN205317669U (zh) * 2016-01-13 2016-06-15 中国计量学院 一种基于侧边抛磨渐变折射率光纤的氢气传感装置
CN105911025A (zh) * 2016-06-27 2016-08-31 武汉理工大学 一种分布式螺旋芯光纤表面等离子体共振传感器及其测量方法
CN106772817A (zh) * 2017-01-04 2017-05-31 桂林电子科技大学 一种长程表面等离子激元波导耦合器
CN107064063A (zh) * 2016-06-28 2017-08-18 暨南大学 一种基于去芯侧边抛磨光纤的折射率监测装置及方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7060964B1 (en) * 2002-11-12 2006-06-13 Ifos, Inc. Reflection-mode fiber sensing devices
CN101936899A (zh) * 2010-07-29 2011-01-05 华东师范大学 一种长程表面等离子体共振传感器及制备方法
CN102183507A (zh) * 2011-03-01 2011-09-14 吉林大学 一种长程表面等离子体激励表面增强拉曼散射的方法
CN104280363A (zh) * 2014-10-20 2015-01-14 中国计量学院 基于表面等离子体共振的高灵敏度宽测量范围的折射率传感器
CN204389373U (zh) * 2014-12-19 2015-06-10 中国计量学院 基于倾斜光纤光栅的长程表面等离子共振装置
CN105092536A (zh) * 2015-08-19 2015-11-25 武汉理工大学 一种多模-单模结构光纤表面等离子体共振传感器及其检测方法
CN205317669U (zh) * 2016-01-13 2016-06-15 中国计量学院 一种基于侧边抛磨渐变折射率光纤的氢气传感装置
CN105911025A (zh) * 2016-06-27 2016-08-31 武汉理工大学 一种分布式螺旋芯光纤表面等离子体共振传感器及其测量方法
CN107064063A (zh) * 2016-06-28 2017-08-18 暨南大学 一种基于去芯侧边抛磨光纤的折射率监测装置及方法
CN106772817A (zh) * 2017-01-04 2017-05-31 桂林电子科技大学 一种长程表面等离子激元波导耦合器

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LI-QIANG CHU 等: "Influence of Plasma Polymerized Dielectric Buffer Layer and Gold Film on the Excitation of Long-Range Surface Plasmon Resonance", 《PLASMONICS》 *
冯信洁: "利用介质膜增强侧边抛磨光纤SPR传感特性的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *
陈小龙 等: "基于侧边抛磨光纤表面等离子体共振的折射率和", 《光学学报》 *
黄强 等: "对称型长程表面等离子体共振分析***", 《光学精密工程》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109884063A (zh) * 2019-04-24 2019-06-14 金华伏安光电科技有限公司 一种用于液体传感器的采集结构
AU2021211978B2 (en) * 2020-07-31 2023-02-02 Yanshan University Atmospheric corrosion monitoring device and method based on optical fiber surface plasmon resonance
CN112180514A (zh) * 2020-10-09 2021-01-05 温州大学 一种光纤表面波导模谐振产生装置及其调控方法
CN112180514B (zh) * 2020-10-09 2023-08-01 温州大学 一种光纤表面波导模谐振产生装置及其调控方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Socorro-Leránoz et al. Trends in the design of wavelength-based optical fibre biosensors (2008–2018)
An et al. Ultra-stable D-shaped optical fiber refractive index sensor with graphene-gold deposited platform
CN109187440B (zh) 基于模式激发的单模-少模/多模光纤spr传感器
Slavı́k et al. Single-mode optical fiber surface plasmon resonance sensor
Yuan et al. Numerical investigation for SPR-based optical fiber sensor
Zhao et al. Theoretical analysis of all-solid D-type photonic crystal fiber based plasmonic sensor for refractive index and temperature sensing
Díaz-Herrera et al. Refractive index sensing of aqueous media based on plasmonic resonance in tapered optical fibres operating in the 1.5 μm region
US10866081B2 (en) Waveguide interferometer
Al-Qazwini et al. Experimental realization and performance evaluation of refractive index SPR sensor based on unmasked short tapered multimode-fiber operating in aqueous environments
CN103398974B (zh) 一种光纤传感器、制备方法及测量***
CN109164068A (zh) 一种对称式长程表面等离激元共振传感器
CN105911025B (zh) 一种分布式螺旋芯光纤表面等离子体共振传感器及其测量方法
CN203479701U (zh) 一种光纤传感器及测量***
Yuan et al. Theoretical investigations for surface plasmon resonance based optical fiber tip sensor
CN102809388A (zh) 光纤探针传感器
CN102095719A (zh) 基于表面等离子共振和受激拉曼散射的光纤型传感***
Fukano et al. High-sensitivity fiber-optic refractive index sensor based on multimode interference using small-core single-mode fiber for biosensing
Liu et al. A novel surface plasmon resonance sensor based on fiber butt-joint technology
Brientin et al. Numerical and experimental study of a multimode optical fiber sensor based on Fresnel reflection at the fiber tip for refractive index measurement
Correa-Mena et al. Review on integrated optical sensors and its applications
CN108917857A (zh) 一种基于无芯光纤的长程表面等离激元共振传感器
CN104502279A (zh) 基于倾斜光纤光栅的长程表面等离子共振装置
Yin et al. Refractive index and temperature sensor of micro-groove photonic crystal fiber based on surface plasmon resonance
CN110441258A (zh) 基于表面等离子体共振的探针式折射率传感器
Liu et al. Fiber SPR micro displacement sensor based on heterocore structure of graded index multimode fiber

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190108