[實用新型]一種基于倏逝場的微納光纖熒光傳感器系統有效
| 申請號: | 201821885292.1 | 申請日: | 2018-11-15 |
| 公開(公告)號: | CN209387522U | 公開(公告)日: | 2019-09-13 |
| 發明(設計)人: | 王燕飛;丁楠;潘古月;許春雷 | 申請(專利權)人: | 安徽光纖光纜傳輸技術研究所(中國電子科技集團公司第八研究所) |
| 主分類號: | G01N21/64 | 分類號: | G01N21/64;G01N21/01 |
| 代理公司: | 北京雙收知識產權代理有限公司 11241 | 代理人: | 王菊珍 |
| 地址: | 232001 安徽*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 微納光纖 倏逝場 透鏡 光電轉換器 熒光傳感器 光纖 微弱熒光 熒光信號 光源 探測 本實用新型 傳感器系統 光纖傳感器 傳統熒光 高靈敏度 光學結構 實時分析 依次連接 依次設置 遠距離 計算機 檢測 對極 緊湊 敏感 | ||
一種基于倏逝場的微納光纖熒光傳感器系統,可解決當物質發出的熒光信號微弱或者距離較遠的時候,傳統熒光光纖傳感器很難探測到物質熒光信號導致無法檢測的技術問題。包括光源、透鏡、光纖、光電轉換器和計算機,還包括微納光纖,所述光源后依次設置透鏡、光纖、微納光纖、光纖、光電轉換器及計算機,并依次連接;本實用新型光學結構簡單,緊湊,利用倏逝場對光信號的敏感探測的原理,使用此種基于倏逝場的微納光纖傳感器系統,可以對極微弱熒光信號進行檢測,實現高靈敏度、遠距離微弱熒光實時分析。
技術領域
本實用新型涉及光纖傳感技術領域,具體涉及一種基于倏逝場的微納光纖熒光傳感器系統。
背景技術
熒光檢測技術是生化檢測與分析中一種常用的檢測技術,該技術利用某些物質被激發后產生熒光的特性,進行定性或定量分析。熒光檢測具有靈敏度高,選擇性好等優點。熒光檢測技術已廣泛應用于生物檢測、生化分析、分析化學等領域。提高熒光型光纖傳感器的靈敏度主要有兩種方式,一種是增大產生的熒光信號的強度;另一種是提高熒光光纖傳感器的檢測靈敏度,使其可以探測更微弱的熒光信號。
光纖倏逝波傳感是一種高靈敏度、可進行遠距離實時分析的微量分析技術。當光沿著微納光纖傳輸時可以有很大一部分能量以倏逝波的形式進行傳輸,大大增強了光場與外界物質相互作用,因此,微納光纖適合作為單模光波導用于倏逝波光學傳感器的敏感元件。當微納光纖作為熒光傳感敏感元件時,可以通過圍繞光纖的強倏逝場與外界環境物質的相互作用,進而通過探測傳輸光的特征參量直接或者間接發射的變化來實現對熒光的檢測。從而提高檢測靈敏度。在水質監測、食品衛生檢測、生物戰劑檢測等方面有著巨大的應用潛力。
實用新型內容
本實用新型提出的一種基于倏逝場的微納光纖熒光傳感器系統,可解決當物質發出的熒光信號微弱或者距離較遠的時候,傳統熒光光纖傳感器很難探測到物質熒光信號導致無法檢測的技術問題。
為實現上述目的,本實用新型采用了以下技術方案:
一種基于倏逝場的微納光纖熒光傳感器系統,包括光源、透鏡、光纖、光電轉換器和計算機,還包括微納光纖,所述光源后依次設置透鏡、光纖、微納光纖、光纖、光電轉換器及計算機,并依次連接。
進一步的,所述透鏡表明鍍有增透膜。
進一步的,所述光源為單芯片燈珠的LED光源。
進一步的,所述光纖為G657單模光纖。
進一步的,所述微納光纖腰錐直徑D為200nm。
進一步的,所述微納光纖的長度為35mm。
由上述技術方案可知,本實用新型光學結構簡單,緊湊,利用倏逝場對光信號的敏感探測的原理,使用此種基于倏逝場的微納光纖傳感器系統,可以對極微弱熒光信號進行檢測,實現高靈敏度、遠距離微弱熒光實時分析。
附圖說明
圖1是本實用新型的結構框圖;
圖2是本實用新型的微納光纖結構示意圖;
圖中,1-光源、2-透鏡、3-光纖、4-光電轉換器、5-計算機、6-微納光纖、7-熔錐過渡區、8-腰錐。
具體實施方式
為使本實用新型實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。
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