基于等离子纳米结构的光学传感器:一篇综述
1Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
Heliyon
|December 25, 2024
概括
本综述探讨了基于表面等离子体的传感器用于太赫兹 (THz) 传感,突出了它们与其他光学传感器相比的优势. 它对这些高灵敏度设备的结构和常用调查方法进行了分类.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 传感技术 传感技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 光学传感器对于太赫兹 (THz) 传感应用至关重要.
- 基于表面等离子体的传感器与光子晶体,光纤和石墨烯传感器相比,具有紧的尺寸,快速响应和高灵敏度等优势.
研究的目的:
- 对THz传感的等离子体传感器结构进行审查和分类.
- 概述在等离子体传感器研究中使用的流行调查方法和材料.
主要方法:
- 将等离子体传感器结构分为传统的基本平台,合共振器结构和周期结构 (金属绝缘体,绝缘体-绝缘体).
- 识别常见的数值调查方法:有限元素方法 (FEM) 和有限差异时间域 (FDTD).
- 使用的典型材料列表:银,金,空气, (Si) 和二氧化 (SiO2).
主要成果:
- 基于表面等离子体的传感器是THz传感的重要研究领域.
- 该审查对各种等离子体传感器设计和分析技术进行了分类.
- 标识了常用的金属和绝缘体,以及普遍存在的模拟方法.
结论:
- 等离子传感器具有高度灵敏度,适用于化学,物理和生物医学领域的各种应用.
- 审查的传感器类型和方法为THz传感技术的进一步发展提供了基础.
- 对等离子体传感器结构的持续研究有望在各种科学和医学领域取得进展.


