日本FDK展示SPR傳感器 用于生物物質(zhì)及工業(yè)流體測定
發(fā)布時間:2008/5/29 0:00:00 訪問次數(shù):433
日本fdk日前展示了一款用于生物物質(zhì)及工業(yè)流體測定的表面等離子共振傳感器。
spr傳感器作為生物傳感器被廣泛使用。通過測定入射傳感器的光線在出射時的衰減,可以確定附著在傳感器光路表面金屬電極上的物質(zhì)的折射率。由于利用了“表面等離子共振”現(xiàn)象(在傳感器金屬電極近旁產(chǎn)生的光(evanescentlight)與光激發(fā)產(chǎn)生的電子疏密波相結合的現(xiàn)象),所以可鑒別出單分子級別的微量物質(zhì)。
活用自主的光導波路形成技術
與使用現(xiàn)有棱鏡傳導光線的spr傳感器相比,采用fdk正在開發(fā)的光纖傳導光線的導波線路更易于實現(xiàn)小型化。此外,通過從導波線路導出多個分支,并在每個分支上設置金屬電極,即可一次鑒定出試驗樣品中含有的多種物質(zhì)。
fdk將該傳感器的開發(fā)作為“fdk擅長的光導波路形成技術的一大應用”(fdk解說員)。fdk擅長的光導波路形成技術將玻璃材料中的na離子替換為ag離子,通過改變部分折射率形成光導波路。導波路型spr傳感器方面,日本國內(nèi)除fdk外,東京儀器公司等也在進行相關開發(fā)。fdk目前尚未公布此次展品的投產(chǎn)日期。
spr傳感器作為生物傳感器被廣泛使用。通過測定入射傳感器的光線在出射時的衰減,可以確定附著在傳感器光路表面金屬電極上的物質(zhì)的折射率。由于利用了“表面等離子共振”現(xiàn)象(在傳感器金屬電極近旁產(chǎn)生的光(evanescentlight)與光激發(fā)產(chǎn)生的電子疏密波相結合的現(xiàn)象),所以可鑒別出單分子級別的微量物質(zhì)。
活用自主的光導波路形成技術
與使用現(xiàn)有棱鏡傳導光線的spr傳感器相比,采用fdk正在開發(fā)的光纖傳導光線的導波線路更易于實現(xiàn)小型化。此外,通過從導波線路導出多個分支,并在每個分支上設置金屬電極,即可一次鑒定出試驗樣品中含有的多種物質(zhì)。
fdk將該傳感器的開發(fā)作為“fdk擅長的光導波路形成技術的一大應用”(fdk解說員)。fdk擅長的光導波路形成技術將玻璃材料中的na離子替換為ag離子,通過改變部分折射率形成光導波路。導波路型spr傳感器方面,日本國內(nèi)除fdk外,東京儀器公司等也在進行相關開發(fā)。fdk目前尚未公布此次展品的投產(chǎn)日期。
日本fdk日前展示了一款用于生物物質(zhì)及工業(yè)流體測定的表面等離子共振傳感器。
spr傳感器作為生物傳感器被廣泛使用。通過測定入射傳感器的光線在出射時的衰減,可以確定附著在傳感器光路表面金屬電極上的物質(zhì)的折射率。由于利用了“表面等離子共振”現(xiàn)象(在傳感器金屬電極近旁產(chǎn)生的光(evanescentlight)與光激發(fā)產(chǎn)生的電子疏密波相結合的現(xiàn)象),所以可鑒別出單分子級別的微量物質(zhì)。
活用自主的光導波路形成技術
與使用現(xiàn)有棱鏡傳導光線的spr傳感器相比,采用fdk正在開發(fā)的光纖傳導光線的導波線路更易于實現(xiàn)小型化。此外,通過從導波線路導出多個分支,并在每個分支上設置金屬電極,即可一次鑒定出試驗樣品中含有的多種物質(zhì)。
fdk將該傳感器的開發(fā)作為“fdk擅長的光導波路形成技術的一大應用”(fdk解說員)。fdk擅長的光導波路形成技術將玻璃材料中的na離子替換為ag離子,通過改變部分折射率形成光導波路。導波路型spr傳感器方面,日本國內(nèi)除fdk外,東京儀器公司等也在進行相關開發(fā)。fdk目前尚未公布此次展品的投產(chǎn)日期。
spr傳感器作為生物傳感器被廣泛使用。通過測定入射傳感器的光線在出射時的衰減,可以確定附著在傳感器光路表面金屬電極上的物質(zhì)的折射率。由于利用了“表面等離子共振”現(xiàn)象(在傳感器金屬電極近旁產(chǎn)生的光(evanescentlight)與光激發(fā)產(chǎn)生的電子疏密波相結合的現(xiàn)象),所以可鑒別出單分子級別的微量物質(zhì)。
活用自主的光導波路形成技術
與使用現(xiàn)有棱鏡傳導光線的spr傳感器相比,采用fdk正在開發(fā)的光纖傳導光線的導波線路更易于實現(xiàn)小型化。此外,通過從導波線路導出多個分支,并在每個分支上設置金屬電極,即可一次鑒定出試驗樣品中含有的多種物質(zhì)。
fdk將該傳感器的開發(fā)作為“fdk擅長的光導波路形成技術的一大應用”(fdk解說員)。fdk擅長的光導波路形成技術將玻璃材料中的na離子替換為ag離子,通過改變部分折射率形成光導波路。導波路型spr傳感器方面,日本國內(nèi)除fdk外,東京儀器公司等也在進行相關開發(fā)。fdk目前尚未公布此次展品的投產(chǎn)日期。