3 条结果 关键词:Goos-Hänchen位移 ×

Sensitivity Enhanced Plasmonic Biosensor Using Bi

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2022 Du F, Zheng K, Zeng S, Yuan Y

本研究为设计基于Bi2Se3-石墨烯范德华异质结构的新型等离子体生物传感器提供理论见解。该结构由金(Au)膜、少五元层(QL)Bi2Se3和少层石墨烯堆叠构成。特别地,所提生物传感器基于Goos-Hänchen(GH)位移而非相位产生,因而具有更敏感的传感响应。在632.8 nm激发下,通过改变Bi2Se3-石墨烯异质结构厚度获得显...

Sensitivity Enhancement of Hybrid Two-Dimensional Nanomaterials-Based Surface Plasmon Resonance Biosensor.

Biosensors 2022 Zakirov N, Zhu S, Bruyant A, Lérondel G 等 6 人

本文设计了一种基于铜纳米基底、石墨烯和二维过渡金属二硫化物(TMDC)的混合结构,以实现超灵敏表面等离子共振(SPR)生物传感器。该系统由 SF11 三棱镜、BK-7 玻璃、铬(Cr)粘附层、薄铜膜、一种 TMDC(MoS2、MoSe2、WS2 或 WSe2,统称 MX2)、石墨烯以及含生物分子分析物的传感层组成。选用铜作为等离子体...

表面等离子共振(SPR)生物传感器 石墨烯过渡金属二硫化物Goos-Hänchen位移铜薄膜

Highly Sensitive Plasmonic Waveguide Biosensor Based on Phase Singularity-Enhanced Goos-Hänchen Shift.

Biosensors 2022 Hedhly M, Wang Y, Zeng S, Ouerghi F 等 6 人

低浓度小分子检测对现有化学与生物传感器具有挑战性。本文设计了一种基于对称金属包层等离子体波导(SMCW)的高灵敏等离子体生物传感器,用于检测生物分子。通过精确设计结构并调节导波层厚度,可激发超高阶导模,从而在折射率变化时产生陡峭相位变化和较大的 Goos–Hänchen 横向位移。该位移与 SPR 传感基底反射信号的光学相位变化锐度...