基于金属反射膜的Fabry-Perot腔生化传感器
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-17页 |
1.1 无标记原理 | 第8-10页 |
1.1.1 抗体的固定过程 | 第8-9页 |
1.1.2 抗体涂层传感器表面的再生 | 第9-10页 |
1.1.3 用于无标记生化传感器的抗体替代技术 | 第10页 |
1.2 生化传感器的性能参数 | 第10-11页 |
1.3 光学生化传感器分类及国内外现状 | 第11-17页 |
1.3.1 表面等离子体生化传感器 | 第11-12页 |
1.3.2 干涉仪生化传感器 | 第12-14页 |
1.3.3 基于光纤的生化传感器 | 第14页 |
1.3.4 光子晶体生化传感器 | 第14-16页 |
1.3.5 槽波导生化传感器 | 第16页 |
1.3.6 共振生化传感器 | 第16-17页 |
2 Fabry-Perot干涉仪基本原理 | 第17-25页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 多光束干涉 | 第17-22页 |
2.3 现实中FPI的限制因素 | 第22-25页 |
2.3.1 理想干涉仪的半峰宽和自由光谱范围 | 第22页 |
2.3.2 现实中的限制因素 | 第22-25页 |
3 器件的设计、制作、评估与测试平台搭建 | 第25-39页 |
3.0 器件的设计 | 第25-28页 |
3.1 器件的制作 | 第28-31页 |
3.2 实际器件的光学参数 | 第31-33页 |
3.3 测试系统设计与评估 | 第33-39页 |
3.3.1 旧系统(可调波长)描述 | 第33-35页 |
3.3.2 新系统(固定波长)设计 | 第35-36页 |
3.3.3 新系统(固定波长)搭建及使用方法 | 第36-37页 |
3.3.4 新旧系统测试效果对比 | 第37-39页 |
4 不同应用场景测试 | 第39-55页 |
4.1 探测折射率变化 | 第39-41页 |
4.1.1 葡萄糖简要介绍 | 第39页 |
4.1.2 选用葡萄糖的原因 | 第39页 |
4.1.3 测试及分析 | 第39-41页 |
4.2 探测分子吸附效应 | 第41-49页 |
4.2.1 探测原理 | 第41-42页 |
4.2.2 小分子直接吸附 | 第42-45页 |
4.2.3 大分子间接特异性吸附 | 第45-49页 |
4.3 探测液体浊度影响 | 第49-53页 |
4.4 测试总结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
附录A 几种光学生化传感器性能表 | 第63-64页 |
附录B 测试系统在主要部件参数表 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |