一种高灵敏度的纳米生物传感器制作方法

    公开(公告)号:CN101144809B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN200710176010.0

    申请日:2007-10-17

    Abstract: 一种高灵敏度的纳米生物传感器制作方法,步骤为(1)选择基底材料,完成金属纳米阵列的制作;(2)将基底浸泡入所配制的生物活性化学试剂溶液之中,使金属表面带上与生物分子相对应的活性基团,使得抗原与银粒子阵列的结合更加容易,生物活性化学试剂为辛烷硫醇1-OT和含氢硫基的十一醇酸11-MUA,溶剂为乙醇;(3)将得到浸泡后的基片取出,清洗去掉基片表面残留物质,并吹干;(4)选择与被探测分子相对应的抗原以及零距离耦合试剂;(5)将抗原溶液以及零距离耦合试剂溶液进行混合,然后将其滴加在基片表面,使其发生耦合反应,反应时间为3小时以上;(6)再将基片进行冲洗,去除基片表面残留物质,并吹干,即完成纳米传感器的制作。极大的提高了该传感器的灵敏度。

    复合金属纳米结构检测金黄色葡萄球菌肠毒素的方法

    公开(公告)号:CN101344482B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200810119129.9

    申请日:2008-08-27

    Inventor: 杨欢 李飞 罗先刚

    Abstract: 复合金属纳米结构检测金黄色葡萄球菌肠毒素的方法,包括以下步骤:(1)选择基片并清洗,在其上自组装一层聚苯乙烯纳米球;(2)用制作的聚苯乙烯纳米球自组装层做模具,通过真空蒸镀的方式,在自组装层上蒸镀银、金两种金属膜;(3)通过Lift—off工艺去除聚苯乙烯纳米球自组装层,得到阵列化的金属纳米阵列结构;(4)在金属纳米层上采用非定向共价连接法进行活化,在金属纳米结构表面形成一层抗SE羊单克隆抗体IgG的生物分子膜;(5)采用光谱仪提取该结构的消光光谱,获得其生物结合前的消光谱峰值;(6)将基片表面滴上待测溶液,反应后吹干,并重复步骤(5);(7)通过步骤(6)前后的消光谱峰值对比,确定待测溶液中是否含有SE;在本方法中,待测溶液不需要进行纯化和标记,可应用于对SE或同类型毒素的快速检测。

    添加导引光的条阵大功率半导体激光器的整形方法

    公开(公告)号:CN1975507B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200610165157.5

    申请日:2006-12-14

    Abstract: 添加导引光的条阵大功率半导体激光器(High-Power Laser Diode Bar,简称LD)的整形方法:(1)通过计算光纤纤芯半径和孔径角一半的乘积,以及LD光束在快慢轴两个方向上的光参数积,确定对LD光束整形所需要折叠的次数,制作高反射效率的整形器;(2)采用快慢轴准直透镜阵列对分别对LD的快慢轴两个方向进行准直,得到条形的准直光斑;(3)安装整形器,实现光束的整形;(4)安装聚焦透镜和光纤,调节光纤到合适的位置,使输出的LD的功率最大;(5)从整形器的合适位置入射导引光,调节导引光到适当的位置,使从光纤输出的导引光的光功率达到最大。本发明光路设计紧凑合理,不改变LD的光路,避免了在LD光路中引入新的散射和反射损失,保证了LD的光路稳定性。

    一种表面等离子体共振成像纳米结构阵列芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN101339128B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200810119126.5

    申请日:2008-08-27

    Abstract: 一种表面等离子体共振成像纳米结构阵列芯片的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)选择基片并清洗;(2)采用真空蒸镀在基片上镀上第一层金属膜;(3)在金属膜层上自组装一层聚苯乙烯纳米球;(4)在自组装层上蒸镀第二层金属薄膜,填充球与球之间的间隙;(5)通过Lift off工艺去除纳米球;(6)采用激光直写机制作微米量级的点阵掩模板;(7)利用光刻将掩模图形转移到基板上;(8)通过显影、去胶,得到点阵图形;(9)通过化学方法,去除多余金属和光刻胶,形成具有周期性纳米结构的金属点阵芯片;本发明采用纳米聚苯乙烯球进行自组装的方法实现周期性纳米结构的制备,适合大批量的制作纳米结构。

    一种局域表面等离子体生化传感器的制作方法

    公开(公告)号:CN101144812A

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200710176015.3

    申请日:2007-10-17

    Abstract: 一种局域表面等离子体生化传感器的制作方法,步骤如下:(1)根据透射波长的需要选择基底材料,并对基底进行清洗、干燥;(2)将清洗干净的基底平放在水平面上,然后均匀的组装一层纳米球;(3)待组装后的纳米球干燥后,在组装后的球和基底上蒸镀一层金属,然后用氮气进行干燥;(4)根据基底和纳米球的折射率的特点选择不同折射率的胶旋涂在金属表面,然后干燥,这就完成了传感器的制作。本发明的两层银纳米粒子产生的局域表面等离子体(LSPR)波互相影响,使透过率更加均匀;而且这种微纳结构可以用作生物样品的基底,使生物分子更易结合上去,从而提高纳米传感器的检测效率和灵敏度。

    全内反射式微棱镜阵列实现面阵半导体激光器光束整形的方法

    公开(公告)号:CN1885094A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200610089438.7

    申请日:2006-06-27

    Abstract: 全内反射式微棱镜阵列实现面阵半导体激光器光束整形的方法,根据面阵激光器的参数和快慢轴准直透镜参数确定准直后输出光斑两个方向的尺寸和发散角,得到需要整形的次数以及在快轴方向上的通光口径大小;选择倒置的开普勒望远系统进行快轴压缩,根据整形器在慢轴方向的尺寸选择开普勒望远系统进行慢轴扩束;加工出单个棱镜,由两个斜角为45°的面构成全反射面;将多个单棱镜按照等差梯形结构由小到大排列,粘接起来放置在压缩/扩束后的光路中,调整好了之后将整形后的光斑用聚焦透镜耦合进入多模光纤中。本发明具有调节简单、可模块化生产、装校容易以及结构紧凑等优点,且不受光学薄膜和环境温度的影响,提高了激光能量的通过率,降低了器件对耐辐射的要求。

    离轴型全内反射棱镜阵列实现半导体激光器光束整形方法

    公开(公告)号:CN1651972A

    公开(公告)日:2005-08-10

    申请号:CN200510011331.6

    申请日:2005-02-07

    Abstract: 离轴型全内反射棱镜阵列实现半导体激光器光束整形方法,其特点在于:在光轴上采用具有不同位移的反射棱镜构成的光束分割阵列,使该棱镜的直角边与光轴垂直,准直后的线光束通过棱镜的第一垂直面后,被分割成数目相同的N段光束,进入棱镜内部达到45°反射面后,进入与第一个反射面互相垂直的第二个45°反射面,通过该面全反射后,从棱镜的另一个垂直面出射,由于各个棱镜有一定的位移差,被分割的光束产生旋转叠加后形成光束堆,使快轴方向的光斑尺寸增大了N倍,慢轴方向的光斑尺寸减小到原来的1/N,这样就实现了线光束到圆光束或正方形光束的变换。本发明具有调整容易、结构简单、成本低廉的特点。

    一种大尺寸透镜阵列加工及组装方法

    公开(公告)号:CN113608288A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110950789.7

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种大尺寸透镜阵列加工及组装方法,该方法包括:(1)选取精抛光的基片作为定位板基板,在基片表面涂布光刻胶;(2)将设计好的掩模板图形通过光刻工艺转移到硅片上;(3)用半导体刻蚀工艺将硅片上的图形刻蚀为相应的孔基板;(4)选取玻璃片作为承载基板,将对准图案沉积在承载基板上;(5)将第(3)步中得到的定位板与承载基板通过对准标记进行对准;(6)将事先加工好的多个透镜,放置入定位板的孔中;(7)在透镜侧面涂布粘接剂,待粘接固化完成后得到透镜阵列。本发明制作的大尺寸透镜阵列,由于有半导体工艺制造的定位板,排布方式灵活,相对位置精度较高,可广泛应用于对透镜阵列位置精度要求较高的成像等领域。

    一种近眼显示光学镜头像质的评价方法

    公开(公告)号:CN104122078B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410387944.9

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种近眼显示光学镜头像质的评价方法,适用于商业化生产中的快速检测。该方法将已知性能参数的样本镜头让实验人员观察,通过统计方式提取出对人眼的视觉感受较为敏感的一组物理参数,对其进行量化得到人眼能接收的像质所对应的参数区间,以此为主观评价的标准,本方法中用到一套近眼显示光学镜头像质的评价装置对待测的光学镜头进行快速检测,得到上述物理量的量化值,将所得到的结果与客观测量值对比结合,建立主客观之间的联系。建立好联系的快检系统就可根据检测出的镜头参数,以主观评价作为标准,准确快速的评价光学系统的像质。本发明的技术方案能够快速而又准确的评价光学镜头的成像质量或其性能的好坏,使用非常方便。

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