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表面等离子体共振(spr)

更新时间:2023-06-30 点击次数:4447
  表面等离子体共振(spr)光谱技术是一种测量界面结构的高灵敏度的光学反射技术。它已成为生物传感,生物医学,生物化学,生物制药等领域的结合现象的标准测量技术。
  表面等离子体是一种存在电介质常量相反的两种介质(如:金属和绝缘体)界面的电荷密度震荡行为。这种电荷密度波与金属绝缘体界面处存在的边界tm极化电磁波有关。这种波的电场在界面处大并舜逝在两种介质中。任何折射率的变化或结合事件都会带来spr共振的变化。表面等离子体的激发需要特殊的几何结构。实验证明,简单的反射实验无法激发表面等离子体。spr共振的等离子体激发的必要条件是光的波矢kx 的投影与某个等离子体匹配。
  光在空气中的色散关系w(k)与相应的等离子体曲线互不相交。因此,金属-空气界面的的光反射不会导致等离子体的激发。一种技术可实现这种结构。如果光入射到折射率被空气高的介质中,直线的斜率就会下降,与等离子体色散的交叉就有可能发生。这就利用了所谓的kretschmannn 结构。atr 配置中使用棱镜实现角分辨功能是为常见的设置。金属层位于棱镜的底部,反射强度测量时就可看出它是入射角q的函数。角扫描以与波长改变相似的方式改变波矢kx 在棱镜基础上的投影。正是这种原因,人们误解的spr 是:即使单波长激光入射到样品上也可使用spr。等离子体的激发就发生在所有的反射区域。振荡的具体位置给出界面质量覆盖情况和界面层的信息。multiskop---spr 模块spr 的目的是以好的时间分辨率尽可能精确地确定共振位置。multiskop 模块可以使用如下四种不同的模式实现这个目的:q - q反射率扫描:使用kretschmann配置,角设置被作为反射光强的函数而测量。激光和探测器被同步移动,反射光强被作为入射角的函数而测量。以动力学模式快速角跟踪:一些商用spr 系统使用棱镜把光束聚焦到棱角基座上。角范围由棱镜的聚焦长度和光束直径给出。反射曲线由psd 或ccd 相机监视。如下:
  更为精致和简单的办法是基于对 multiskop 系统中二极管四象限不同部分读出强度的评估。实验之初,二极管四象限通过上部a 和b部分与下半部分c 和d 匹配而排成一行。吸收导致各个部分的读出在强度上不再匹配。我们可以演示(a + b - c- d) (a + b+ c + d)正比于共振的角转换。相关灵敏度非常高,大约为10 -5,而处理的速度只受电子器件限制。
  这种算法的另一个优点是消除激光光强的浮动。反射率跟踪:跟定入射角的反射率被作为时间的函数监视,这数据可以非常方便地研究快速的动力学性质。spr 显微成像法:如果待测单层不同类,就可以获得表面图像。spr

然后就对比机制给出别并可达到亚纳米尺度的分辨率。软件
multiskop 配备强大的数据采集和评估的软件。数据评估软件基于分层介质的fresnel 理论和不同的算法。spr 附件---流动盒spr 流动盒使用了kretschmann 配置。所设计的固定其能够固定不同种类的棱镜。流动盒可以被吊到自动调温器和蠕动泵。
  spr 传感器圆盘
  spr 需要厚度约为45nm 的金的表面。金的单层是实验中非常重要的部件,这里,它将交互事件转移成光学信号。然而,并非所有的multiskop 的潜在客户或者用户有机会制造正确的感应表面。对于这些客户,optrel 提供spr 传感器圆盘。

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