具有共振腔的等离激元波导传感器及其使用和制备方法技术

技术编号:25986482 阅读:32 留言:0更新日期:2020-10-20 18:53
本申请涉及一种具有共振腔的等离激元波导传感器及其使用和制备方法,该具有共振腔的等离激元波导传感器包括等离激元波导和光学共振结构;等离激元波导用于传输表面等离激元信号,并将传输的表面等离激元信号耦合到光学共振结构中;光学共振结构与所述等离激元波导间隔设置,光学共振结构用于存储待测物质,并将接收到的表面等离激元信号耦合到所述等离激元波导中,使所述光学共振结构耦合出来的表面等离激元信号与等离激元波导中的表面等离激元信号发生干涉。本申请提供的具有共振腔的等离激元波导传感器,具有低插损、探测灵敏度更高的优点。

【技术实现步骤摘要】
具有共振腔的等离激元波导传感器及其使用和制备方法
本申请涉及半导体
,特别涉及一种具有共振腔的等离激元波导传感器及其使用和制备方法。
技术介绍
目前高灵敏度的光学传感器在生化医疗、环境监测、基础物理量测量、环境与结构监测、物联网、国家安全等方面有重要的应用,与传统的电子传感器相比,光学传感器具有抗电磁干扰、精度高、响应快、稳定性好等优势。并且,光纤传感技术是光学传感器中最具代表性的技术,因抗电磁干扰能力强、成本低、响应速度快等优点,在轨道交通/油气储罐火灾检测、桥梁健康监控、重大装备状态检车等应用场景得到了广泛的应用。随着制备技术的不断发展,光传感器从光纤端发展到平面集成波导上,使得器件小型化、样品测试微量化。表面等离激元是一种表面传播的电磁波,本质上是由于金属表面的自由子与在光子的驱动下形成的集体震荡,电磁波在金属和介质中均呈指数形式衰减的,它能提供亚波长的光束缚和高度局域的场分布。采用等离激元作为信息载体可以突破衍射极限的限制,将光回路和元件的尺寸降到纳米量级,可以实现光子与电子在纳米尺度上的完美结合。由于表面等离激元能够提交高度局域化的光场,提供强的光和物质相互作用,被广泛用于表面等离激元传感技术。当前基于表面等离激元技术发展起来的表面等离激元传感器主要被用于生化领域,成为测定生化分子的重要手段,与传统技术相比,表面等离激元传感器具有无需样品标记、灵敏度高、实时观测等优点。基于表面等离激元共振(surfaceplasmonresonance,SPR)技术已经被商用,能实现目前最高的折射率精度10-7,用于监控生物分子之间的相互作用和蛋白结构-功能分析、药物靶标发现、修饰和验证以及在食品安全和体外诊断领域中的快速筛查及定量分析等。然而,现有的表面等离激元传感器都是单层平面结构,在进行传感测试的时候,被测物会覆盖整个等离激元器件结构,会造成模场不匹配而插入损耗增加,影响探测灵敏度。
技术实现思路
本申请实施例提供一种具有共振腔的等离激元波导传感器及其使用和制备方法,以解决相关技术中单层平面结构的表面等离激元传感器会造成模场不匹配而增加插入损耗,并影响探测灵敏度的问题。第一方面,提供了一种具有共振腔的等离激元波导传感器,其包括等离激元波导和光学共振结构;等离激元波导用于传输表面等离激元信号,并将传输的表面等离激元信号耦合到光学共振结构中;光学共振结构设于所述等离激元波导上,光学共振结构用于存储待测物质,并将接收到的表面等离激元信号耦合到所述等离激元波导中,使所述光学共振结构耦合出来的表面等离激元信号与等离激元波导中的表面等离激元信号发生干涉。一些实施例中,所述光学共振结构自下而上依次包括有机玻璃和第一金薄膜,且所述第一金薄膜内具有一共振腔。一些实施例中,所述共振腔为矩形共振腔。一些实施例中,所述等离激元波导自下而上依次包括衬底和第二金薄膜,且所述第二金薄膜内具有一与所述共振腔配合设置的沟道。一些实施例中,所述等离激元波导为沟道等离激元波导、介质加载型等离激元波导或金属条状波导。一些实施例中,所述第一金薄膜和共振腔的厚度相同。一些实施例中,所述第二金薄膜和沟道的厚度相同。一些实施例中,所述共振腔和沟道的宽度相同,所述共振腔的长度小于所述沟道的长度。第二方面,提供了一种上述具有共振腔的等离激元波导传感器的使用方法,包括步骤:光学共振结构内存储待测物质;等离激元波导传输表面等离激元信号,并将传输的表面等离激元信号耦合到光学共振结构中;光学共振结构将接收到的表面等离激元信号耦合到所述等离激元波导中,使所述光学共振结构耦合出来的表面等离激元信号与等离激元波导中的表面等离激元信号发生干涉;比较干涉后的共振峰值和预设的峰值阈值,得到干涉后共振峰值的偏移量,进而得到待测物质的传感信息。第三方面,提供了一种上述具有共振腔的等离激元波导传感器的制备方法,包括步骤:在衬底上镀第二金薄膜;在所述第二金薄膜上刻蚀一沟道;涂覆一层聚甲基丙烯酸甲酯,并烘干,形成有机玻璃;在所述有机玻璃上镀第一金薄膜;在第一金薄膜上刻蚀一与所述沟道配合的共振腔。本申请提供的技术方案带来的有益效果包括:具有低插损、探测灵敏度更高的优点。本申请实施例提供了一种具有共振腔的等离激元波导传感器,由于包括等离激元波导和光学共振结构两层结构,在进行传感测试时,只需在光学共振结构中存储待测物质,无需在等离激元波导中存储待测物质,即可探测出待测物质的传感信息,不会造成模场不匹配,具有低插损、探测灵敏度更高的优点。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本申请实施例提供的具有共振腔的等离激元波导传感器的光传输示意图;图2为本申请实施例中等离激元波导发生干涉后的透射谱;图3为本申请实施例中光学共振结构的侧视图;图4为本申请实施例中光学共振结构的俯视图;图5为本申请实施例中等离激元波导的侧视图;图6为本申请实施例中等离激元波导的俯视图;图7为本申请实施例中具有共振腔的等离激元波导传感器的使用方法的流程图;图8为本申请实施例提供的具有共振腔的等离激元波导传感器的制备方法的流程图;图9为本申请实施例提供的具有共振腔的等离激元波导传感器的制备方法中步骤B1的示意图。图中:1、等离激元波导;11、衬底;12、第二金薄膜;13、沟道;2、光学共振结构;21、有机玻璃;22、第一金薄膜;23、共振腔。具体实施方式为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。参见图1所示,本申请实施例提供了一种具有共振腔的等离激元波导传感器,其包括等离激元波导1和光学共振结构2。等离激元波导1用于传输表面等离激元信号,并将传输的表面等离激元信号耦合到光学共振结构2中;光学共振结构2设于所述等离激元波导1上,光学共振结构2用于存储待测物质,并将接收到的表面等离激元信号耦合到所述等离激元波导1中,使所述光学共振结构2耦合出来的表面等离激元信号与等离激元波导1中的表面等离激元信号发生干涉。在本申请实施例中,表面等离激元信号的传输方向如图1中箭头所示的光传输方向,图1中示出的x方向为等离激元波导1的长度方向,y方向为等离激元波导1的宽度方向,z方向为等离激元波导1的厚度方向。本申请实施例的具有共振腔的等离本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于,其包括等离激元波导(1)和光学共振结构(2);/n等离激元波导(1)用于传输表面等离激元信号,并将传输的表面等离激元信号耦合到光学共振结构(2)中;/n光学共振结构(2)设于所述等离激元波导(1)上,光学共振结构(2)用于存储待测物质,并将接收到的表面等离激元信号耦合到所述等离激元波导(1)中,使所述光学共振结构(2)耦合出来的表面等离激元信号与等离激元波导(1)中的表面等离激元信号发生干涉。/n

【技术特征摘要】
1.一种具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于,其包括等离激元波导(1)和光学共振结构(2);
等离激元波导(1)用于传输表面等离激元信号,并将传输的表面等离激元信号耦合到光学共振结构(2)中;
光学共振结构(2)设于所述等离激元波导(1)上,光学共振结构(2)用于存储待测物质,并将接收到的表面等离激元信号耦合到所述等离激元波导(1)中,使所述光学共振结构(2)耦合出来的表面等离激元信号与等离激元波导(1)中的表面等离激元信号发生干涉。


2.如权利要求1所述的具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于:所述光学共振结构(2)自下而上依次包括有机玻璃(21)和第一金薄膜(22),且所述第一金薄膜(22)内具有一共振腔(23)。


3.如权利要求2所述的具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于:所述共振腔(23)为矩形共振腔。


4.如权利要求2所述的具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于:所述等离激元波导(1)自下而上依次包括衬底(11)和第二金薄膜(12),且所述第二金薄膜(12)内具有一与所述共振腔(23)配合设置的沟道(13)。


5.如权利要求1所述的具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于:所述等离激元波导(1)为沟道等离激元波导、介质加载型等离激元波导或金属条状波导。


6.如权利要求2所述的具有共振腔的等离激元波导传感器,其特征在于:所述第一金薄膜(22)和共振...

【专利技术属性】
技术研发人员:陶金刘子晨尤全肖希余少华
申请(专利权)人:武汉邮电科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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