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Recent advances in the metamaterial and metasurface-based biosensor in the gigahertz, terahertz, and optical frequency domains.

Heliyon 2024 Shamim S, Mohsin ASM, Rahman MM, Hossain Bhuian MB

近年来,超材料与超表面因具有异常光学和电学性质而受到广泛关注。超材料是同时呈现负介电常数和负磁导率的人工周期性结构;超表面是其二维类似物,具有较小但不可忽略的厚度。凭借高光学限制和可调光学谐振,这些人工工程材料成为生物传感的可行光子平台。本文综述了基于吉赫兹、太赫兹和光学频率域的超材料与超表面生物传感最新进展,覆盖整个电磁频谱,并按...

综述或非传感器论文 超材料超表面生物传感太赫兹

Metasurfaces for Sensing Applications: Gas, Bio and Chemical.

Sensors (Basel, Switzerland) 2022 Tabassum S, Nayemuzzaman SK, Kala M, Kumar Mishra A 等 5 人

光子器件性能取决于对光流的控制效率。近年来,等离子体、二维材料和超材料通过亚波长光场限制和动态波前调控增强光-物质相互作用,被用于光谱、成像和光学传感。石墨烯、MoS2等二维材料在光学传感中仍被探索,而等离子体和超材料应用受限于贵金属电子密度调控困难及金属吸收导致的高光学损耗。因此,传感器件需要在纳米尺度通过电场或光场变化实现低损耗...

Metamaterials and Metasurfaces for Sensor Applications.

Sensors (Basel, Switzerland) 2017 Lee Y, Kim SJ, Park H, Lee B

电磁超材料(MMs)和超表面(MSs)是由亚波长间隔的超原子构成的人工介质与表面,用于异常调控光波特性。由于金属或介质超原子具有较大散射截面,它们不仅能在深亚波长体积内局域强电磁场,还可借助超紧凑装置对入射光信号进行分解与分析。通过探测分析物层与光学MMs或MSs之间显著增强相互作用所引起的共振光谱响应,折射率传感已成为光子学领域重...