Biosensors & bioelectronics
2026
Hamza MN, Islam MT, Koziel S, Alibakhshikenari M 等 19 人
本文提出一种双频GHz超材料完美吸收体(MPA)生物传感器,作为介电敏感电磁传感与AI辅助宽带谱分析的概念验证平台。该三层铜–FR-4–铜结构在6.0 GHz和9.1 GHz呈现近单位吸收,并展示工程化负折射率行为,可增强电磁场约束及对介电扰动的敏感性。器件采用标准PCB技术制备,并通过自由空间微波测量实验验证,实测与仿真高度一致,...
PloS one
2025
Hamza MN, Tariqul Islam M, Lavadiya S, Ud Din I 等 7 人
宫颈癌属于最危险的癌症类型之一,对女性生存构成严重威胁。它常在晚期被诊断,因为癌前病变通常无症状且难以识别。微波成像,尤其是在太赫兹(THz)范围,是一种方便且非侵入的癌症检测工具。它能够表征生物组织并区分健康组织和恶性组织。本研究提出一种基于超材料(MTMs)的新型三波段生物传感器。通过利用MTMs的独特性质,所提出的生物传感器作...
Scientific reports
2023
Bhati R, Malik AK
本文报道了一种工作频率为0–3.8 THz的多共振太赫兹(THz)超材料完美吸收体(MPA)生物传感器,用于检测微生物(如真菌、酵母)和小麦农药。该传感器在f1=1.7 THz、f2=2.8 THz、f3=3.2 THz和f4=3.5 THz处实现近100%吸收。设计时使共振器间隙面积与微生物尺寸匹配,并对不同结构参数下吸收峰幅值与...
Scientific reports
2022
Wu XX, Lu CY, Huang TY
为提升生物传感器灵敏度,本文设计了一种斜置平面超材料完美吸收体(MPA),使电磁热点集中于斜置平面与连续接地金属之间的空气区域,从而让被测物与热点充分相互作用。仿真表明,斜置平面MPA的灵敏度可达1049 nm/RIU。作者采用电子束光刻制备种子层,并在沉积过程中倾斜样品,获得斜置平面结构;考虑实际沉积中多个斜置平面的随机性,将上谐...
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
2021
Hui X, Yang C, Li D, He X 等 9 人
微小RNA在早期发育、细胞增殖、凋亡和死亡中发挥重要作用,并在多种癌症中异常表达,因此无创、定量检测 microRNA 对早期癌症诊断至关重要。本文报道了一种基于表面增强红外吸收(SEIRA)的等离激元生物传感器,用于快速、无标记、超灵敏检测 miR-155。该传感器利用超材料完美吸收体(MPA)激发 SEIRA 效应,在 micr...
Optics express
2018
Zhao L, Liu H, He Z, Dong S
多波段超材料完美吸收体(MPA)在微测辐射热计、红外检测、生物传感和热发射器等领域具有应用前景。通常单个谐振器只能激发基模并实现单吸收带;多波段 MPA 可通过组合不同尺寸谐振器实现,但由于不同尺寸谐振器之间的相互作用,设计吸收带数超过4个且平均吸收率高于90%仍具挑战。本文仅利用单个设计的环-条谐振器实现三个吸收带,平均吸收率达9...