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文档简介
.表面等等离子共振SurfacePlasmonResonance,第三次物理实验。内容介绍,实验目的实验介绍实验原理实验仪器实验阶段实验内容数据记录和处理,实验目的,1,了解全反射中的事件波的概念2,观察表面和其他等离子共振现象,根据折射率变化的共振角度研究3,对光谱仪的调整和使用4,了解和掌握共振角度测量方法,折射率计算原理和方法,SPR开发简介,1,1902年Wood在光学实验中首次描述了表面等离子共振现象2,1941年风扇在金属和空气界面上根据电磁波的刺激解释了SPR现象,接着提出了体积等离子体的概念,称为金属中体积电子密度的纵向波动。Ritchie注意到,高能电子通过金属薄片时,不仅体积等离子子频率更低,而且在更低的频率下也有能量损失峰,他认为这与金属薄膜的接口有关。3,1959年,Powell和Swan对里奇理论4,1960年Stern和Farrell产生共振的条件进行了实验验证,表面等离子(SP)的概念5,1971年Kretschmann为SPR传感器结构技术奠定了基础6,1983年lied基本概念、表面等异种原子共振是一种适合于探测金属表面的分子相互作用的量子光学现象。理论上,一个整个表面内部反射的光引导从表面伸出的消光波,使其与正常波平行。因为这个耗散场随着光波特性和强度随着表面距离的增加呈指数增长。在波导/金属表面相交的地方,在波导中延伸的消酸场可以通过称为表面等离子共振(SPR)角度的特定入射角与电磁表面波相结合,这使得入射光在n1的光密度介质中具有N2的折射率的光塑性介质中发生全反射时,在两种介质的接合点处发生折射和反射,入射角大于琳盖c时发生全反射。在整体内部反射(TotalInternalReflected,TIR)条件下,入射光的能量不会丢失,但光的电场强度不会在界面上立即减少到0,而是渗透到光塑性介质并产生消失波,光波不是在界面上绝对地反射回光密度介质,而是渗透到光塑性介质大约一个波长的深度,沿界面通过波长量水平距离返回到光密度介质,沿反射方向射出。沿光塑体表面流动的这种波称为evanet wave,金属板的电子气体位移,(上)金属离子()在“电子海洋”中,(灰色背景)电子集体向右移动,金属表面等离子体将金属的原子以均匀正电荷为背景移动的电子气体等离子体波是由电子系统的集体振动形成的。EvanescentWave,接口,光密度n1,光数N2,上半场光波导渗透到光素体介质,进入大约1波长的深度,沿着接口流了大约1/2波长,然后返回到光密度介质。光的总能量没有变化。这种沿光索介质表面流动的波称为evanet wave,SPR的光学原理认为,当光在棱镜和金属膜表面发生全反射时,形成evanet波,在光介质(假定为金属介质)上存在一定的等离子波。两波相遇会引起共鸣。应用,免疫测定法蛋白质相互作用测定抗体和抗原的反应测定DNA和蛋白质相互作用分析,药物筛选和鉴定环境监测药物和食品监测生物技术,SPR检测技术的优点,无标记检测。SPR检测技术对测试材料的折射率非常敏感,与荧光分析和ELISA检测方法不同,通过减少样品精制和材料标记等样品准备步骤,大大节省了额外的时间,并消除了标记干扰反应的可能性。另外,与其他实验方法不同,不仅得到最终实验结果,还可以观察每个实验阶段对反应的影响。实时检测。利用SPR检测技术,反应的进展可以直接显示在计算机屏幕上,这样对实验阶段的实时反馈可以加快实验开发和分析的速度。最引人注目的是,SPR检测技术可以进行比其他分析方法更好的反应动力学分析。没有损坏检测。SPR检测技术是光线从传感器芯片表面反射,不与测量的物体接触的光学检测方法;因为光不会通过样品,甚至会通过模糊或不透明的样品。实验原理,棱柱形结构,理论计算公式,EVA波强度表示法:表面等离子体波矢量的强度表示法:其中:折射率与共振角度的关系:产生SPR现象的条件:实验仪器,29,激光30,光电探针31,偏光板32,微调座33,准星(未图示)34,敏感部件,数字功率计,安装了实验阶段、分光计和实验部件,无需重新调试检测中心,即可调整样品测量读数。实验内容,纯测定无水乙醇测定物和乙醇比1:1溶液测定(选择内容),数据记录,数据处理、共振角度计算折射率查找、K9玻璃折射率n=1.5163水的折射率n=1.3333、应用示例- LB胶片测量,设置和调整实验的困难和焦点、中心对齐等高度调整角度光标,注意事项,请不要在测量前10分钟与数字功率计一起打开预热稳定性,测量结束后不能立即关闭光学零件的表面。沉思试验,你知道几种液体折射率的测定方法吗?什么是表面等离子共振现象?什么是Evanet wave?SPR检测技术的优点是什么?有哪些应用程序?在本实验中,S
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