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Enhancing the Angular Sensitivity of Plasmonic Sensors Using Hyperbolic Metamaterials.

Advanced optical materials 2016 Sreekanth KV, Alapan Y, ElKabbash M, Wen AM 等 9 人

表面等离子体激元(SPP)传感器主要基于棱镜或光栅耦合,光谱扫描与角度扫描是两种主要探测方式。角度扫描因使用单波长激光、信噪比高而具有更高测量精度,但现有 SPR 传感器最大角灵敏度通常仅为 500°–600°/RIU。本文报道光栅耦合双曲超材料(GC-HMM)传感器,通过激发双曲超材料中的体等离子体极化激元(BPP)实现从可见到近...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 双曲超材料表面等离子体激元角度扫描微流控

Gold Nanohole Array with Sub-1 nm Roughness by Annealing for Sensitivity Enhancement of Extraordinary Optical Transmission Biosensor.

Nanoscale research letters 2015 Zhang J, Irannejad M, Yavuz M, Cui B

纳米制造技术对表面等离子体器件性能至关重要。本文针对异常光学传输(EOT)传感器,开发双剥离工艺,在二氧化硅基底上100 nm金膜中制备孔径150–235 nm、周期500 nm的纳米孔阵列。通过600 °C氩气气氛热退火,金膜均方根粗糙度由1.89 nm降至0.87 nm,实现亚1 nm表面粗糙度,同时孔径收缩约11%–13%。以...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 异常光学传输纳米孔阵列表面等离子体激元热退火

All-nanophotonic NEMS biosensor on a chip.

Scientific reports 2015 Fedyanin DY, Stebunov YV

集成化化学与生物传感器在降低成本、减小体积和重量方面具有优势,并为并行监测与分析提供新途径。基于纳米机电系统(NEMS)的生物传感器因紧凑、高灵敏和可单分子检测而成为集成平台的重要候选,但静电、磁动、热或压电等驱动与换能方式通常限制其只能在实验室条件使用。全光学方案可克服上述问题,但现有结构往往宏观或过于复杂昂贵。本文提出一种极紧凑...

Evanescent-field-induced Raman scattering for bio-friendly fingerprinting at sub-cellular dimension.

Talanta 2014 Snopok B, Naumenko D, Serviene E, Bruzaite I 等 7 人

本文提出并实现了一种基于微尖端增强拉曼散射光谱(μ-TERS)的倏逝场诱导化学成像分析平台。该技术通过增大无孔“激发源”的尺寸,降低尖端附近光场高度集中对干燥生物样品造成的热分解,从而在保持足够拉曼信号的同时减少光损伤。μ-TERS 与基于传播表面等离子体共振(SPR)的经典生物传感器系统类似,但其敏感元件尺寸为数微米,可靶向感兴趣...