Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference
2016
Bhalla N, Sathish S, Shen AQ
本研究首次展示铌酸锂(LiNbO3)作为生物传感器,通过检测表面生物分子存在所引起的局部折射率变化实现传感。作者利用白光反射/吸收光谱监测 LiNbO3 表面 486 nm 附近共振峰,当环境或表面分子折射率改变时,共振峰发生红移。以微接触印刷(μ-CP)将免疫球蛋白 G(IgG)抗体固定于硅烷化 LiNbO3 表面作为案例,验证器...
Optics express
2016
Ding M, Huang Y, Guo T, Sun LP 等 5 人
本文报道了一种无标记、超灵敏的光学微光纤干涉生物传感器,用于低浓度神经递质5-羟色胺(5-HT)检测。该传感器基于非绝热拉锥微光纤干涉仪,利用高锗掺杂光纤经火焰拉丝形成直径约6.4 μm、长度约1.5 cm的微光纤锥,激发HE11与HE12模并产生干涉条纹。传感区表面通过APTES硅烷偶联剂修饰,并静电吸附Ag@SiO2@mSiO2...
Optics express
2016
Flueckiger J, Schmidt S, Donzella V, Sherwali A 等 7 人
硅光子谐振腔已广泛用于生物传感,但提高灵敏度与检出限仍是研究重点。本文提出利用亚波长光栅(SWG)工程化绝缘体上硅(SOI)波导的有效折射率与模场分布,并报道其作为生物传感器的实验性能。作者设计并采用电子束光刻制备了直径30 µm的SWG环谐振器,通过改变占空比、周期和耦合间隙优化器件。表征结果显示,器件品质因子Q约为7×10^3,...
Optics express
2016
Luo S, Zhao J, Zuo D, Wang X
本文设计并数值研究了基于金属-金属-介质-金属(MMDM)结构的完美窄带吸收体,该结构由周期性金属纳米带阵列构成。在红外波段,该吸收体在约1564.5 nm处呈现超窄吸收带,半高全宽仅1.11 nm,峰值吸收超过99.9%。与无介质层的金属光栅结构相比,MMDM结构显著提高了吸收率并降低了反射。对于斜入射,0°至50°范围内吸收率保...
Biosensors & bioelectronics
2016
Song B, Zhang H, Liu B, Lin W 等 5 人
本文提出并实验验证了一种基于微光纤辅助马赫-曾德尔干涉仪(MAMZI)的无标记DNA生物传感器,用于原位实时检测DNA杂交动力学。通过拉锥标准单模光纤(SMF)制备微光纤,并在输入与输出SMF之间构成U形开放微腔。由于SMF与微光纤模场失配,入射光分为微光纤导模和开放腔模,在输出端发生干涉。开放腔模参与干涉使传感器对环境折射率变化高...
Biosensors & bioelectronics
2016
Gonçalves HM, Moreira L, Pereira L, Jorge P 等 7 人
本文报道一种基于长周期光纤光栅(LPG)的无标记光纤生物传感器,用于原位检测 DNA 杂交并实现 DNA 定量。该传感器采用商用光学测量组件构成简单的光学测量系统,利用 LPG 包层模共振波长随传感区周围折射率变化而漂移的原理,通过 DNA 探针固定在光纤表面后与目标 DNA 杂交引起界面折射率变化,从而获得波长位移信号。论文提出一...