在金属和元材料支持的纳米结构中基于等离子增强过程的生物传感器的审查
Sneha Verma1, Akhilesh Kumar Pathak2, B M Azizur Rahman3
1School of Natural and Environmental Sciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, UK.
Micromachines
|April 27, 2024
概括
表面等离子增强纳米结构上的光物质相互作用,使先进的传感器成为可能. 这篇评论探讨了下一代设备的等离子体传感器.
科学领域:
- 塑学和纳米光子学
- 材料科学与工程 材料科学与工程
背景情况:
- 表面等离子体是金属介电接口上的电子振动,限制光学场并增强光物质相互作用.
- 等离子共振在紫外线到远红外波长之间发生,这取决于材料的特性和结构.
- 这些现象为各种应用提供了显著的电磁场增强.
研究的目的:
- 审查基于金属和超材料的传感器中的增强等离子体的过程.
- 分析影响等离子体传感器性能的因素,包括几何,波长和化学特性.
- 为开发高性能等离子体器件提供准则.
主要方法:
- 对用等离子体增强过程的理论,计算和实验研究进行审查.
- 在传感器设计中分析几何影响,共振波长和化学性质.
- 探索平面波导,生物芯片传感器和光纤传感器的实际应用.
主要成果:
- 血封闭显著增强了光物质相互作用.
- 多种材料在广泛的光谱范围内表现出等离子共振.
- 等离子体传感器在波导和生物芯片等应用中表现有前途.
结论:
- 等离子传感器为先进的技术设备提供了一个多功能平台.
- 了解材料和几何因素对于优化传感器性能至关重要.
- 本综述为下一代等离子体传感器的开发提供了洞察力.


