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。

    用于液体浓度检测的微泡透镜传感芯片及检测系统

    公开(公告)号:CN220795008U

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202322312715.8

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于光学传感器技术领域,具体为一种用于液体浓度检测的微泡透镜传感芯片及检测系统。传感芯片包括中间有微泡的石英毛细管、单模光纤、传感器封装支架以及盖玻片;微泡为中空结构;单模光纤端面平整,光纤纤芯垂直对准于微泡的球心,光纤端面与微泡之间的距离为微泡透镜的焦距;传感器封装支架用于固定毛细石英管和单模光纤;盖玻片覆盖在封装支架上。本实用新型基于微泡的透镜效应,实现对单模光纤输出光斑的准直,当改变微泡内部的溶液浓度时,微泡透镜的焦距发生改变,通过对其输出准直光斑大小的测量,即可测定微泡内部溶液的浓度;传感芯片结构简单,制备方便,重复利用率高。还包括以传感芯片为基础的液体浓度检测系统。

    基于光学游标效应的法布里帕罗结构耦合腔传感芯片

    公开(公告)号:CN217738984U

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202221528474.X

    申请日:2022-06-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于光学传感器技术领域,具体为一种基于光学游标效应的法布里帕罗结构耦合腔传感芯片。本实用新型的传感芯片包括三块平面反射镜以及两个方形石英微管;两块平面反射镜与两个方形石英微管中间形成传感腔;中间平面反射镜与下部平面反射镜形成参考腔;方形石英微管为中空结构,两端开口,可以与微流空系统结合;本实用新型可将传统法布里帕罗谐振腔传感芯片的灵敏度进行20‑40倍的放大,避免了传统法布里帕罗谐振腔传感器对高品质因子的需求,可以实现对于超低微量浓度、超小物理量的化学生物试剂的检测;此法布里帕罗结构耦合腔制作方便,操作简单,整体设计成本较低。

    微泡集成型法布里帕罗结构谐振腔传感芯片

    公开(公告)号:CN217542863U

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202221132748.3

    申请日:2022-05-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于光学传感检测技术领域,具体为一种微泡集成型法布里帕罗结构谐振腔传感芯片。本实用新型光学传感芯片包括:两块平面反射镜、中间有中空微泡的石英微管、两根方形石英管;两块平面反射镜上、下平行放置,两根方形石英管设置于两块平面反射镜左右两边,保证两块反射镜保持高度平行;中空石英微泡设置于两块平面反射镜之间,两端与平面反射镜之间粘合固定,形成微泡集成型法布里帕罗结构谐振腔传感芯片;平面反射镜表面镀有特定反射率的金属薄膜或介质薄膜。本实用新型基于微泡的透镜效应,使传感芯片具备高灵敏度、低模式体积和高品质因子的特性,同时集成天然的微流通道,实现低浓度化学分子或者无标记生物分子传感。

    可移动光学微型谐振腔传感器

    公开(公告)号:CN213779875U

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202022398158.2

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于传感器技术领域,具体为一种可移动光学微型谐振腔传感器。其包括主体结构、微型谐振腔和拉锥光纤;主体结构整体呈十字形,包括两块相互垂直的板以及板上的四个支撑块;主体结构的一块板上设置拉锥光纤、另一块板上设置微型谐振腔,微型谐振腔与拉锥光纤之间相互垂直耦合,耦合位置位于四个支撑块的中心位置,拉锥光纤以及拉锥光纤与微型谐振腔的耦合位置外包裹有低折射率紫外胶层,四个支撑块上方设有盖玻片。本实用新型的光学微型谐振腔传感器便于携带,结构简单,能提高传感器的稳定性和延长传感器存放的时间。

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