法布里帕罗微腔传感芯片及其制备方法和分子检测系统

    公开(公告)号:CN115015170A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210595327.2

    申请日:2022-05-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学传感器技术领域,具体为一种用于气体分子、生物分子检测的法布里帕罗微腔传感芯片及其制备方法和检测系统。本发明传感芯片包括制备有微泡的毛细石英管以及微泡表面镀覆的高反射率薄膜;微泡为中空结构;微泡表面的反射膜及微泡液芯区域形成法布里帕罗微腔。本发明基于微泡的透镜效应,克服了传统法布里帕罗谐振腔对平面反射镜之间高平行度的要求,减小了腔内谐振模式的体积,增加了腔内的光能量密度,使光与物质之间的相互作用增强;结合气体分子、生物分子对特定波段的光吸收特性以及比尔朗伯定律,实现对于超低浓度化学气体分子或生物分子的高灵敏度以及微量、痕量分析物检测。传感芯片结构简单,制备方便,且重复利用率高。

    法布里珀罗型方形管传感器及其制备方法和检测系统

    公开(公告)号:CN117269113A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311210727.8

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学传感器技术领域,具体为一种法布里珀罗型光学微腔传感器及其制备方法和检测系统。本发明微腔传感器包括中空结构的方形毛细管、镀覆在方形毛细管两侧面的高反射率薄膜,形成法布里珀罗平行平面谐振腔;毛细管可与微流控系统连接用于待测分析物的检测;基于本光学微腔传感器的检测系统,包括传感光路和成像光路,用于生物分子或气体分子的检测,光学走离损耗有效的减小,检测高灵敏高;基于谐振腔谐振条件和比尔朗伯定律分别实现对于微量甚至痕量液体和气体分析物的特异性检测。

    气体、生物分子检测用的法布里帕罗微腔传感芯片及系统

    公开(公告)号:CN218629504U

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202221396702.2

    申请日:2022-05-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于光学传感器技术领域,具体为一种用于气体分子、生物分子检测的法布里帕罗微腔传感芯片。本实用新型传感芯片包括制备有微泡的毛细石英管以及微泡表面镀覆的高反射率薄膜;微泡为中空结构;微泡表面的反射膜及微泡液芯区域形成法布里帕罗微腔。本实用新型基于微泡的透镜效应,克服了传统法布里帕罗谐振腔对平面反射镜之间高平行度的要求,减小了腔内谐振模式的体积,增加了腔内的光能量密度,使光与物质之间的相互作用增强;结合气体分子、生物分子对特定波段的光吸收特性以及比尔朗伯定律,实现对于超低浓度化学气体分子或生物分子的高灵敏度以及微量、痕量分析物检测。传感芯片结构简单,制备方便,且重复利用率高。

    法布里珀罗型方形毛细石英管光学微腔传感器和检测系统

    公开(公告)号:CN220854645U

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202322547388.4

    申请日:2023-09-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于光学传感器技术领域,具体为一种法布里珀罗型方形毛细石英管光学微腔传感器和检测系统。本实用新型微腔传感器包括中空结构的方形毛细管、镀覆在方形毛细管两侧面的高反射率薄膜,形成法布里珀罗平行平面谐振腔;毛细管可与微流控系统连接用于待测分析物的检测;基于本光学微腔传感器的检测系统,包括传感光路和成像光路,用于生物分子或气体分子的检测,光学走离损耗有效的减小,检测高灵敏高;基于谐振腔谐振条件和比尔朗伯定律分别实现对于微量甚至痕量液体和气体分析物的特异性检测。

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