纳米结构的表面等离子体共振传感器:朝着狭窄的线宽发展
Kang Yang1,2, Yan Chen1, Sen Yan2
1School of Physics and Optoelectronic Engineering, Yangtze University, Jingzhou, 434023, China.
Heliyon
|June 9, 2023
概括
在表面等离子体共振 (SPR) 传感器中实现狭窄的共振光谱对于提高性能至关重要. 本综述探讨了减少金属纳米结构中的等离子线宽的方法,以改进光学传感应用.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 表面等离子体共振 (SPR) 传感器对折射率变化具有很高的灵敏度.
- 金属中的高光损耗扩大了SPR光谱,限制了传感器的性能.
- 缩小SPR线宽是推动光学传感技术发展的关键.
研究的目的:
- 审查影响金属纳米结构中的等离子体线宽的因素.
- 总结了在SPR传感器中实现狭窄共振光谱的策略.
- 讨论纳米结构SPR传感的当前应用和挑战.
主要方法:
- 分析影响等离子体线宽度的因素.
- 编制狭窄线宽SPR传感器的制造技术.
- 对合策略的审查 (例如,法诺共振,光子腔,低声画廊模式).
主要成果:
- 确定了影响等离子体线宽度的关键因素.
- 详细介绍了频谱缩小的各种方法.
- 突出策略包括纳米结构设计,腔合和材料修改.
结论:
- 通过各种纳米结构和合技术可以实现狭窄的共振光谱.
- 优化的SPR传感器显示了先进光学传感的前景.
- 需要进一步的研究来解决纳米结构SPR传感器开发的现有挑战.


