微流控-超材料集成多带太赫兹传感器

来源 :中国激光 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fyfy76
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
设计了一种新型的微流控-超材料集成多带太赫兹传感器。模拟了该传感器在探测不同摩尔分数乙醇水溶液时的反射谱。结果表明,随着乙醇摩尔分数的升高,反射谱中四个共振峰的反射率逐渐减小,而峰位逐渐蓝移。分析了传感器共振峰的频率和反射率与乙醇摩尔分数的定量关系,并将其应用于乙醇水溶液的摩尔分数检测中。利用高频处的三个共振峰进行摩尔分数预测,其预测结果误差小于1%。以上结果有助于促进太赫兹时域光谱技术在快速、微量和实时的物质鉴定和生物传感中的应用。
其他文献
分析了影响基于光纤光栅和马赫-曾德尔干涉仪的光分/插复用器(OADM)的特性的原因,根据理论分析和模拟计算,提出通过监控输入端口的背向反射光特性和局部加热的方法来判断和相应调整器件的参数,并用来模拟紫外激光修正过程。实验结果验证了这一方法的可行性。
We report on a high-repetition-rate, high-power continuously pumped Nd:GdVO4 regenerative amplifier. Numerical simulations successfully pinpoint the optimum working point free of bifurcation instability with simultaneous efficient energy extrac
介绍了一种针对瞬态分子光谱测量的新技术:光外差磁旋转浓度调制光谱技术,这种光谱技术具有很高的灵敏度,综合了光外差探测技术、磁旋转光谱技术和浓度调制光谱技术的特点,利用浓度调制光谱技术针对寿命很短的瞬态分子和激发态分子的光谱进行测量,利用光外差探测技术可以消除来自光源的幅度涨落噪声,实现散粒噪声的测量极限,利用磁旋转光谱技术可以对顺磁性分子进行选择性的测量,并且进一步提高探测灵敏度。详细讨论了这种光谱技术的工作原理,并用这种技术对O2分子的b1Σ g-X3Σ-g三重禁戒跃迁光谱进行测量,获得了很好的测量信噪
提出了一种基于偏光干涉效应测量保偏光纤拍长的新方法。利用宽谱光源和两个宽带光纤圆起偏器,与被测保偏光纤组成了全光纤的测试系统。理论分析表明,相比于光纤线偏振器构成的偏光干涉测量系统,圆偏振器可以克服保偏光纤主轴之间的角度对输出干涉光对比度的影响。采用该方法对某熊猫型保偏光纤的拍长进行了验证性实验研究,实验结果和理论分析相吻合,保偏光纤拍长测量精度和重复性为0.1 mm,干涉信号对比度可达0.9以上。由于光纤器件间无需精确对轴,因此该方法光路结构简单,操作要求较低。
提出了一种无损检测眼镜镜片基底折射率的方法。该方法通过测量眼镜镜片在可见光区域内的反射比数据, 采用高斯牛顿迭代法拟合反射比曲线来检测镜片基底折射率, 并用Cauchy模型分析了镜片折射率的色散现象。检测结果表明, 镜片折射率的相对误差不超过2%, 可基本满足对镜片折射率区间的判定。
设计了一种带有条形间隔的矩形腔结构波导滤波器,并且利用时域有限差分法(FDTD)对其滤波特性进行了分析。结果表明该滤波器可以看成是两个T形腔的背向耦合,其透射性质与单T形腔类似,改变腔的长度和宽度可以改变透射谱的中心波长,以实现不同波长的滤波功能。
We propose theoretically and verify experimentally a method of combining a q-plate and a spiral phase plate to generate arbitrary vector vortex beams on a hybrid-order Poincaré sphere. We demonstrate that a vector vortex beam can be decomposed into a vect
本文对波导模的传输损耗、耦合损耗以及波导弯曲引起的附加损耗进行了分析和计算。研制成功CO2流动气体波导激光器,获得稳定连续的输出,功率达600毫瓦。描述了器件的结构。
期刊
单像素探测技术可实现对物体反射率或透射率的二维成像,但成像结果受照明光入射角度、物体表面形状和探测器面元空间方位等因素的调制影响。研究表明,空间非均匀照度的设计可消除这些因素的调制效应,因此,提出了一种新的单像素成像方法。该方法依靠投射振幅空间调制的二维余弦灰度条纹重构成像物体的频谱,以增强成像对比度并改善成像质量。对物体表面反射率进行成像,实验结果与理论分析完全一致,验证了本方法的有效性和可行性
本文提出一种利用傅里叶变换全息图存储彩色胶片的方法.在参考光路和透明片后置入采栅,以红、绿、蓝三种波长记录 1级谱的点全息图.当三色光分别照明各自的全息图时,可再现两个真彩色图像.