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InSb光栅耦合的太赫兹表面等离激元共振传感方法
1
作者
陈钇成
张成龙
+1 位作者
张丽超
祁志美
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期287-296,共10页
仿真设计了一种光栅耦合型太赫兹(THz)表面等离激元(SPP)共振生化传感结构,该结构通过在锑化铟(InSb)基底表面刻蚀亚毫米光栅形成.基于波矢匹配方程的仿真结果表明,当TM偏振的THz平行波束以30°入射角照射到光栅区间时,光栅的–1和+...
仿真设计了一种光栅耦合型太赫兹(THz)表面等离激元(SPP)共振生化传感结构,该结构通过在锑化铟(InSb)基底表面刻蚀亚毫米光栅形成.基于波矢匹配方程的仿真结果表明,当TM偏振的THz平行波束以30°入射角照射到光栅区间时,光栅的–1和+1级THz衍射波束能够分别激励传播方向相反的低频SPP和高频SPP.由于采用商业THz时域谱装置可以准确测量低频SPP,本文系统地分析了低频SPP的共振和传感特性对光栅结构参数的依赖关系.仿真结果表明:InSb光栅耦合的THz-SPP共振传感芯片的折射率灵敏度随光栅周期的增大而减小;当光栅周期为120μm、入射角为30°时,折射率灵敏度为1.05 THz/RIU,在此条件下,传感芯片不能对生物分子单分子吸附层作出可探测的响应,究其原因是,低频SPP的消逝场穿透深度远大于生物分子尺寸,致使两者相互作用不足.为了探测生物分子,仿真分析了多孔薄膜覆盖InSb光栅的增敏方法.多孔薄膜具有分子富集作用,能够将THz表面波与生物靶标的相互作用从单分子尺度扩展至整个薄膜厚度,从而提高传感器的生物检测灵敏度.以酪氨酸吸附为例的仿真结果表明,当InSb光栅表面覆盖厚度为120μm、孔隙率为0.4的多孔聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜后,其吸附灵敏度为0.39 THz/单位体积分数.
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关键词
太赫兹表面等离激元共振
insb光栅
生化传感
多孔材料
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职称材料
题名
InSb光栅耦合的太赫兹表面等离激元共振传感方法
1
作者
陈钇成
张成龙
张丽超
祁志美
机构
中国科学院空天信息创新研究院
中国科学院大学电子电气与通信工程学院
中国科学院大学材料科学与光电技术学院
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第9期287-296,共10页
基金
国家重点研发计划(批准号:2021YFB3200100)
国家自然科学基金(批准号:62121003,61931018,61871365)资助的课题
文摘
仿真设计了一种光栅耦合型太赫兹(THz)表面等离激元(SPP)共振生化传感结构,该结构通过在锑化铟(InSb)基底表面刻蚀亚毫米光栅形成.基于波矢匹配方程的仿真结果表明,当TM偏振的THz平行波束以30°入射角照射到光栅区间时,光栅的–1和+1级THz衍射波束能够分别激励传播方向相反的低频SPP和高频SPP.由于采用商业THz时域谱装置可以准确测量低频SPP,本文系统地分析了低频SPP的共振和传感特性对光栅结构参数的依赖关系.仿真结果表明:InSb光栅耦合的THz-SPP共振传感芯片的折射率灵敏度随光栅周期的增大而减小;当光栅周期为120μm、入射角为30°时,折射率灵敏度为1.05 THz/RIU,在此条件下,传感芯片不能对生物分子单分子吸附层作出可探测的响应,究其原因是,低频SPP的消逝场穿透深度远大于生物分子尺寸,致使两者相互作用不足.为了探测生物分子,仿真分析了多孔薄膜覆盖InSb光栅的增敏方法.多孔薄膜具有分子富集作用,能够将THz表面波与生物靶标的相互作用从单分子尺度扩展至整个薄膜厚度,从而提高传感器的生物检测灵敏度.以酪氨酸吸附为例的仿真结果表明,当InSb光栅表面覆盖厚度为120μm、孔隙率为0.4的多孔聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜后,其吸附灵敏度为0.39 THz/单位体积分数.
关键词
太赫兹表面等离激元共振
insb光栅
生化传感
多孔材料
Keywords
terahertz surface plasmon resonance
insb
grating
biochemical sensing
porous materials
分类号
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
O441.4 [理学—电磁学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
InSb光栅耦合的太赫兹表面等离激元共振传感方法
陈钇成
张成龙
张丽超
祁志美
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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