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1、本論文的研究工作是在國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃No.2006CB302905,國(guó)家自然科學(xué)基金No.60736037、No.10704070等項(xiàng)目的資助下完成的。主要從理論和實(shí)驗(yàn)上研究了表面等離子體共振傳感器的溫度特性;運(yùn)用嚴(yán)格耦合波分析(RCWA)方法,研究了光柵型表面等離子體共振傳感器的機(jī)理及其應(yīng)用。 本論文主要的研究工作和成果如下: 1.建立了完整的表面等離子體共振傳感器溫度特性理論分析模型,模型包括環(huán)境溫度變化對(duì)金
2、屬薄膜的厚度和介電函數(shù),以及對(duì)電介質(zhì)層和待測(cè)物折射率影響的分析;分析了環(huán)境溫度變化對(duì)表面等離子體共振傳感器各部分影響的大??;比較了不同檢測(cè)方式的表面等離子體共振傳感器靈敏度的溫度穩(wěn)定性,分析表明角度檢測(cè)型SPR傳感器的溫度穩(wěn)定性優(yōu)于波長(zhǎng)檢測(cè)型SPR傳感器;設(shè)計(jì)了一種光纖式表面等離子體共振溫度傳感器,并對(duì)光纖數(shù)值孔徑、傳感區(qū)域長(zhǎng)度等結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,其靈敏度可達(dá)201.9pm/K,遠(yuǎn)高于目前常用的光纖光柵型溫度傳感器。 2.研究
3、了以純水為待測(cè)物時(shí)環(huán)境溫度對(duì)普通棱鏡式SPR傳感器性能的影響,發(fā)現(xiàn)隨著溫度的升高,共振角度向小角度方向移動(dòng),同時(shí)SPR曲線的半高全寬(FWHM)增大;利用由SpreetaTMSPR傳感模塊構(gòu)建的便攜式SPR傳感系統(tǒng)進(jìn)行了葡萄糖濃度測(cè)量,并實(shí)驗(yàn)研究了該系統(tǒng)的溫度特性;對(duì)在線傳輸式光纖SPR傳感器的溫度特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究;通過(guò)對(duì)普通棱鏡式、便攜式和光纖型SPR傳感器的溫度實(shí)驗(yàn)研究,很好地驗(yàn)證了我們建立的SPR傳感器溫度特性理論分析模型,為開(kāi)
4、發(fā)高靈敏度的SPR溫度傳感器和抗溫度干擾的SPR傳感器提供了必要的參考。 3.運(yùn)用RCWA數(shù)值模擬方法研究了反射式金屬光柵SPR傳感器的靈敏度特性,并通過(guò)研究其光場(chǎng)分布給出了物理解釋,分析表明負(fù)階共振的光柵SPR傳感器的傳感靈敏度要遠(yuǎn)高于正階共振光柵SPR傳感器,且隨共振角的增大而遞增;設(shè)計(jì)了一種金屬光柵型SPR氫氣傳感器,理論分辨率可達(dá)0.001%氫氣濃度,并對(duì)金屬光柵周期、占空比、光柵深度,敏感層厚度等結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響進(jìn)行了分
5、析;提出了通過(guò)測(cè)量不同階次共振峰相對(duì)位置來(lái)提高光柵型SPR傳感器靈敏度的雙峰法,進(jìn)一步提高了光柵型SPR傳感器的性能。 4.運(yùn)用RCWA方法分析了金屬光柵—棱鏡復(fù)合型SPR傳感器的傳感特性。分別研究了亞波長(zhǎng)金屬光柵對(duì)角度調(diào)制型和波長(zhǎng)調(diào)制型SPR傳感器的靈敏度增強(qiáng)特性;分析了多個(gè)SPR共振峰的產(chǎn)生機(jī)制,提出了通過(guò)測(cè)量待測(cè)物—金屬界面的平面峰和光柵負(fù)階共振峰間距來(lái)提高光柵—棱鏡復(fù)合型SPR傳感器靈敏度的雙峰法;設(shè)計(jì)了一種光柵型長(zhǎng)程表
6、面等離子體共振傳感器,其品質(zhì)因子可達(dá)普通薄膜型長(zhǎng)程表面等離子體共振傳感器的2.4倍。 本論文創(chuàng)新點(diǎn)和特色: 1.全面分析了環(huán)境溫度對(duì)金屬薄膜的厚度和介電函數(shù),以及對(duì)電介質(zhì)層和待測(cè)物折射率的影響,首次建立了完整的SPR傳感器溫度特性理論分析模型,并通過(guò)對(duì)普通棱鏡式、便攜式和光纖型SPR傳感器的溫度實(shí)驗(yàn)研究很好地進(jìn)行了驗(yàn)證,還用其分析了環(huán)境溫度對(duì)SPR傳感器各部分影響的大小。 2.首次發(fā)現(xiàn)了負(fù)階共振的反射式金屬光柵S
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