JoVE Logo

Sign In

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In This Article

  • Summary
  • Abstract
  • Protocol
  • Discussion
  • Disclosures
  • Acknowledgements
  • Materials
  • References
  • Reprints and Permissions

Summary

يتم وصف الإجراء لتنفيذ الاستشعار معامل الانكسار للترددات تيراهيرتز على أساس الهندسة مخدد الدليل الموجي موازية لوحة هنا. طريقة تعطي قياس معامل الانكسار وحدة تخزين صغيرة من السائل من خلال رصد التغير في تردد الرنين لهيكل الدليل الموجي

Abstract

معامل الانكسار (RI) الاستشعار هو موسع قوية والتسمية خالية من تقنية الاستشعار عن بعد للكشف، وتحديد ورصد العينات ميكروفلويديك مع مجموعة واسعة من التصاميم المحتملة مثل أجهزة الاستشعار وتداخل 1،2 مرنانات. معظم التطبيقات الموجودة RI الاستشعار عن بعد تركز على المواد البيولوجية في المحاليل المائية في الترددات المرئية والأشعة تحت الحمراء، مثل تهجين الحمض النووي وتسلسل الجينوم. على ترددات تيراهيرتز، تطبيقات على التحكم في الجودة، ومراقبة العمليات الصناعية والاستشعار عن بعد والتطبيقات التي تنطوي على مواد الكشف غير القطبية.

التصاميم المحتملة للأجهزة استشعار عدة معامل الانكسار في النظام تيراهيرتز موجودة، بما في ذلك الدليل الموجي الكريستال الضوئية غير المتماثلة الانقسام الدائري مرنانات والهياكل الضوئية الفجوة الفرقة دمجها في لوحة موازية مرشد _ الموجة 5. وتستند العديد من هذه التصميمات على مرنانات البصرية مثل الخواتمأو تجاويف. الترددات الرنانة من هذه الهياكل التي تعتمد على معامل انكسار المواد في أو حول مرنان. يمكن من خلال رصد التحولات في تردد الرنين أن معامل الانكسار لعينة قياسها بدقة، ويمكن استخدامها وهذا بدوره لتحديد المواد، أو التخفيف رصد التلوث، الخ.

ويستند تصميم أجهزة الاستشعار التي نستخدمها هنا في الدليل الموجي موازية لوحة بسيطة 6،7. تشكيله أخدود مستطيل إلى أعمال وجه واحد كما تجويف الرنانة (الشكلان 1 و 2). عندما يقترن الإشعاع تيراهيرتز في الدليل الموجي ويكاثر في وضع أدنى الترتيب (TE 1) عرضية والكهرباء، والنتيجة هي واحدة مدوية قوية مع ميزة التردد على الرنانة الانضباطي التي تعتمد على هندسة الأخدود 6،8. يمكن ملء هذا الأخدود مع عينات السائل غير القطبية ميكروفلويديك التي تسبب تحولا في تواتر الرنانة الملاحظة التي تعتمد على مقدار liqرقم تعريف الوحدة في الأخدود ومؤشره الانكسار 9.

تقنية لديها ميزة على غيرها من تقنيات تيراهيرتز في بساطته، سواء في تصنيع والتنفيذ، حيث يمكن أن يتحقق الإجراء مع المعدات المختبرية القياسية دون الحاجة إلى غرفة نظيفة أو أي تلفيق خاصة أو أساليب فنية تجريبية. يمكن أيضا أن يتم توسيع بسهولة إلى عملية متعددة القنوات عن طريق دمج عدة أخاديد 10. في هذا الفيديو سنقوم بشرح الإجراء لدينا التجريبية كاملة، من تصميم جهاز استشعار لتحليل البيانات وتحديد العينة معامل الانكسار.

Protocol

1. تصميم وتصنيع أجهزة الاستشعار

  1. تصميم الدليل الموجي موازية لوحة واحدة أو أكثر تجاويف المتكاملة (أو "الأخاديد"). أنظر الشكلين 1 و 2. ويمكن أن يستند على أنه نظرا الهندسة في منشوراتنا السابقة 8،9 أو المصممة خصيصا لتطبيق معين. ويقترح ما يلي المبادئ التوجيهية العامة:
    1. تباعد اللوحة: في هذه التجربة تم استخدام التباعد لوحة من ل1MM توصيل فعالة لوضع TE1 دون الحاجة إلى نظارات خاصة. فإنه يضمن أيضا أحادية النمط في نشر الترددات من الفائدة. عند استخدام لوحة المسافات أخرى، ينبغي النظر المتعدد الانتشار، وتشتت اقتران الكفاءة.
    2. الفواصل: تتم إدارة هذا التباعد لوحة باستخدام الفواصل العازلة. قطع صغيرة من الزجاج مع سمك موحد جدا جعل الفواصل ممتازة - في حالتنا، ونحن نستخدم شظايا من شريحة المجهر المحطمة، مع أن سمك 1 ملم + / - 3 ميكرون.
    3. حجم اللوحة: لوحات أنفسهم يجب أن تكون واسعة بما يكفي يمكن النظر فيها لانهائية بالمقارنة مع شعاع المدخلات. (في حالتنا و 4.75 سم للشعاع الطول 1.2.) يجب أن سمك كل لوحة تكون أكثر سمكا بكثير من عمق الجلد، وينصح لوحات سمكا (> 1 سم) للحد من إمكانية تمرير الطاقة فوق أو تحت الدليل الموجي والوصول إلى كاشف. يجب أن يكون طول الانتشار يكفي أن الأخدود على الأقل مرتين العرض الخاصة بها بعيدا عن المدخلات والمخرجات وجوه، ولكن الحد الأدنى للحد من التشتت.
    4. أسفل اللوحة الهندسة: للسماح لسهولة الوصول إلى الأخدود، أسفل لوحة الدليل الموجي يجب أن يكون أوسع بكثير من أعلى اللوحة، في حين أن يمتد الأخدود تقريبا (ولكن ليس تماما) على كامل عرض اللوحة. (انظر الشكل 1) وهذا يجعل من الاسهل بكثير للوصول إلى الأخدود ومراقبة مستوى التعبئة.
    5. مسامير: كل من أعلى وأسفل لوحة لديها ملحق بحيث يمكن إدراج مسامير لعقد موجةتوجيه معا دون عرقلة إما الأخاديد أو مسار الانتشار. (انظر الشكل 1) والخيوط والثقوب في أسفل لوحة في حين ليست أفضل.
    6. الهندسة تجويف: تصميم للأخدود سيعتمد على التردد المطلوب الرنانة، وlinewidth المطلوب، والتباعد لوحة المختار، من بين عوامل أخرى. فمن المهم النظر في القيود المفروضة على تقنيات التصنيع للحصول على الأخاديد الضيقة جدا أو ضحلة جدا. أخاديد متعددة للاستشعار متعددة القنوات لديها متطلبات إضافية 10.
    7. النسخة Ungrooved: وينبغي أيضا تصميم متطابقة في كل جانب من جوانب الأخدود دون تكون ملفقة، لاستخدامها كمرجع.
  2. ويمكن أن يتم تصنيع الدليل الموجي بواسطة الآلات. هام: لا تخفف حواف الصفائح، وخاصة على الوجه الإدخال. حواف مدورة هي الممارسة المعتادة في العديد من ورشات ميكانيكية لأسباب تتعلق بالسلامة ولكن ميزة تقريب على وجه المدخلات سوف تشوه الإشارة.
  3. جمعيةالإجراء. بعد أن تم ملفقة الصفيحتين، ينبغي تجميعها في الدليل الموجي.
    1. استخدام الكائنات L-قوس أو غيرها من شقة لإنشاء بنية مع اثنين من الأسطح المسطحة متعامدة مع بعضها البعض. وضع لوحة أسفل على سطح أفقي واضغط عليه طرد ضد السطح العمودي. وضع الفواصل العازلة وعلى مقربة من فتحات المسامير ممكن (اثنين في المسمار، واحدة على كل جانب)، والحرص على عدم عرقلة الأخدود أو تتجاوز الوجه الإدخال.
    2. وضع بعناية مطاردة لوحة الأعلى ضد السطح الرأسي والانزلاق الى الجلوس على لوحة القاع والفواصل. عقد كلتا وحات طرد ضد السطح الرأسي، إدراج مسامير. المسمار عليهم تدريجيا في نمط بالتناوب. هذا الإجراء يؤدي إلى الدليل الموجي المدخلات ذات وجه مسطح تماما وموحدة لوحة التباعد.

2. جهاز التجريبية

هذا البروتوكول يفترض هكتار المستخدموصول إلى مطياف انتقال-هندسة الوقت المجال تيراهيرتز (في حالتنا، Picometrix T-راي 4،000) وعلى دراية الوقت المجال الحصول على الطول الموجي وتحويل فورييه إلى المجال التردد.

  1. مبائر تكوين. إذا لم يكن موجودا بالفعل، ينبغي إدخال العدسات الأربع في مسار الشعاع في اتجاه مبائر من أجل توفير التركيز ضيق في منتصف الطريق.
  2. وضع فتحة في مركز التنسيق. يجب أن تكون الفتحة كبيرة بما يكفي لمنع كل من الإشعاع إلا من خلال نشر الدليل الموجي. فإن حجم الفتحة تحديد حجم شعاع نشر في الدليل الموجي (في حالتنا، 12 مم).
  3. المكان فورا الدليل الموجي وراء الفتحة، مع مواجهة الإدخال في اتصال مع الفتحة والدليل الموجي مع محور الانتشار الانحياز قدر الإمكان مع المحور البصري. محاذاة هنا أمر بالغ الأهمية - تأملات، والتشتت، والتباين في ترددات قطع والرنانة، وغيرها من ط قد تنشأ نتيجة لssues المحاذاة غير لائق من الدليل الموجي. استخدام حامل آمنة لضمان التنسيب للتكرار.
  4. حامل حقنة: من المفيد أن يكون لها هيكل الذي يحمل حقنة في مكان بحيث يتواءم مع الطرف الأخدود. من خلال ذلك يمكنك تقليل إمكانية وقوع أخطاء في ملء بسبب حركة المحقنة في يديك.

3. تحضير العينة

  1. التنظيف الداخلي: تفكيك الدليل الموجي. يغسل كل لوحات من الدليل الموجي بدقة في المذيبات المناسبة لإزالة أي بقايا من التجربة. ضربة الجافة مع الهواء المضغوط. يحشدوا كما في 1.3.
  2. حقنة إعداد. للحصول على أفضل النتائج، نوصي باستخدام حقنة مختلفة لكل المواد لمنع إنتشار التلوث. إذا لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي أيضا الحقنة تنظيفها مع المذيب نفسه.
  3. ملء حقنة لملء حجم مناسب مع السائل لفحصها. محاولة للقضاء على أي فقاعات.

"jove_title"> 4. الإجراءات التجريبية

  1. ضع إشارة الدليل الموجي ungrooved في الجهاز كما هو موضح في (2.3). اتخاذ الموجي المرجعية من الدليل الموجي ungrooved، ثم إزالة. هذه ليست سوى مرة واحدة كل ساعة الضرورية قليلة خلال كل دورة تجريبية، اعتمادا على الاستقرار طويل الأجل للإشارة مطياف الوقت المجال.
  2. مكان نظيف الدليل الموجي مخدد في الجهاز، كما هو موضح في (2.3)
  3. اتخاذ الموجي للأمواج ومخدد فارغة. ملاحظة: يجب أن يتم ذلك في كل مرة تتم إزالة الدليل الموجي وتنظيفها. يمكن لعملية التفكيك لإزالة وتؤدي إلى اختلافات صغيرة جدا في هندسة الدليل الموجي. وهذه الاختلافات تؤثر على وتيرة المطلقة الرنانة الفارغة من الأخاديد ومليئة ولكن ليس التحول الملحوظ، وبالتالي كل "الكامل" القياس يتطلب من "فارغة" الخاصة المرجعية لحساب التحول.
  4. دون تحريك الدليل الموجي، وضع الحقنة في مكان شغل في حامل. ملء ببطء الأخدود، وحفظووتش إن تعبئة جيدة، مع عدم وجود فقاعات أو تجاوز. (يوصف كيفية تحديد المبلغ الصحيح التعبئة في قسم المناقشات.) اتخاذ آخر الموجي.
  5. إذا كان النظام يحتوي على أكثر من الأخدود، لا تزال ملء الأخاديد واتخاذ الطول الموجي كما هو مطلوب.
  6. إزالة وتنظيف الدليل الموجي (كما في الخطوة 3).
  7. كرر عدة مرات حسب الضرورة. للحصول على أفضل النتائج، ينصح العديد من مجموعات البيانات لكل عينة للحد من الخطأ.

5. ممثل النتائج

تحليل البيانات من هذه الموجات واضحة ومباشرة ويمكن اتباع تقنيات المجرب المعتاد لتحويل التردد إلى المجال. يجب أطياف التردد مثل تلك الواردة في الشكل 3 نتيجة. يمكن تربيع هذه ومقسوما على إشارة الموجي للحصول على الطاقة الأطياف انتقال مثل الشكل 4. يمكن تكرار linewidth والوسطى من الأصداء للمرشد _ الموجة فارغة ومليئة تكون مeasured من هذه الأطياف، أو لا يمكن أن يؤديها يناسب Lorentzian لزيادة الدقة.

التحول الرنانة التي تسببها السائل هو مجرد الفرق بين الترددات المركزية المرصودة للالأصداء للمرشد _ الموجة فارغة والكامل. لتحويل هذا إلى قياس معامل الانكسار، يجب وضع العلاقة بين التحول وRI و. يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع تجريبيا هذا الإجراء مع عينات من مؤشر المعروفة، أو عن طريق إجراء عمليات محاكاة حسابي لأخدود مليء عينات من المعروف مؤشر أو باستخدام تحليلي وضع تقنيات مطابقة 8. مرة واحدة يتم إنشاء منحنى التحول مقابل RI، يمكن القياسات RI عينات غير معروفة بدقة أداء.

هناك بعض الأخطاء التي قد تحدث خاصة أثناء هذا الإجراء. يمكن فقاعات أو أخطاء في ملء الأخدود إلى الحصول على بيانات غير صحيحة أو صاخبة، وهذا هو السبب نوصي بيانات متعددة مجموعات لكل SAmple المادية. مصدر آخر من الخطأ المتكرر في موضع الدليل الموجي. إذا وضعت في الدليل الموجي المرجعية والاستشعار في محاذاة بالضبط نفس، فإن أي انعكاسات أو غيرها من الأعمال الفنية تكون هي نفسها لكلا وسوف تقسم من الطيف الإرسال. إذا المحاذاة قبالة قليلا، فإن الأفكار لا تفرق بها وسيجري الاحتفال رنين في أطياف نقل (يمكن رؤية بعض التعديلات في الشكل رنين 4). إذا كان غير مرغوب فيه لاستعادة البيانات، فمن الممكن للقضاء على هذا الرنين من تقليم الموجي الوقت المجال أمام التفكير يبدو، ولكن هذا يقلل بدرجة كبيرة من القرار الطيفية، وبالتالي يقتصر القرار معامل الانكسار أيضا.

figure-protocol-9630
الشكل 1. الصورة من الدليل الموجي مع الجهات ذات الصلة تميز. نلاحظ أن الأخدود لا تمديد هتم تصميم ntire طول أو عرض الدليل الموجي وهيكل الأجهزة بحيث لن تعيق تصاعد الأخدود أو مسار انتشار الإشعاع.

figure-protocol-10014
الشكل 2. تخطيطي من الدليل الموجي مخدد.

figure-protocol-10246
الشكل 3. (أ) أطياف التردد لعينة مرجعية الدليل الموجي (أسود)، والدليل الموجي مخدد مع عدم وجود تعبئة السائل (الأزرق)، والدليل الموجي مخدد مع السائل، وفي هذه الحالة tetradecane (الحمراء). وتظهر الترددات قطع للطرق TE 1 و TE نشر وكذلك خطوط امتصاص بخار الماء. (ب) المقربة من مرشد _ الموجة والأصداء لمخدد فارغة والكامل.

figure-protocol-10758
الرقم نقل الطاقة الكهربائية 4. الأطياف للمرشد _ الموجة ومخدد فارغة والكامل. الفرق في التردد بين الميزتين الرنانة هو التحول الرنانة (Δf)، التي تتعلق معامل الانكسار.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Discussion

تجدر الإشارة إلى أن يتم تحديد معامل انكسار السائل تحت الاختبار فقط على التردد صدى تجويف، وليس أكثر من عرض النطاق الترددي الواسع. هذا له بعض المزايا المتميزة. أولا، على الرغم من القياسات لدينا للاستفادة منها مصدرا تيراهيرتز النطاق العريض لأغراض توصيف، يمكن للمرء أيض?...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Disclosures

الإعلان عن أي تضارب في المصالح.

Acknowledgements

وأيد هذا المشروع جزئيا من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم وقبل مختبر أبحاث سلاح الجو من خلال برنامج الاتصال.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Materials

NameCompanyCatalog NumberComments
اسم كاشف شركة كتالوج رقم التعليقات (اختياري)
10 حقنة ميكرولتر هاميلتون 80314 حقنة عالية الدقة
الألكانات السائلة العضوية أكروس عينات واختبار لمعايرة

مطلوب أي معدات محددة. يتم ترك المواد اختبار مناسبة والمذيبات لتقدير مجرب ل. يتم سرد الحقن عالية الدقة المستخدمة في هذا الإجراء في الجدول أدناه، ولكن المجرب قد ترغب في استخدام المحاقن من وحدة تخزين أخرى أو التصميم، بما في ذلك الحقن الرقمية لتحسين دقة. وترد أيضا الألكانات الاختبار المستخدمة في هذه التجربة.

References

  1. Kuswandi, B., Nuriman,, Huskens, J., Verboom, W. Optical sensing systems for microfluidic devices: A review. Ana. Chim. Acta. 601, 141-155 (2007).
  2. Zhu, H., White, I. M., Suter, J. D., Zourob, M., Fan, X. Integrated refractive index optical ring resonator detector for capillary electrophoresis. Anal. Chem. 79, 930-937 (2007).
  3. Kurt, H., Citrin, D. S. Coupled-resonator optical waveguides for biochemical sensing of nanoliter volumes of analyte in the terahertz region. Appl. Phys. Lett. 87, 241119(2005).
  4. Debus, C., Bolivar, P. H. Frequency selective surfaces for high sensitivity terahertz sensing. Appl. Phys. Lett. 91, 184102(2007).
  5. Harsha, S. S., Laman, N., Grischkowsky, D. High-Q terahertz Bragg rsonances within a metal parallel plate waveguide. Appl. Phys. Lett. 94, 091118(2009).
  6. Mendis, R., Mittleman, D. M. Comparison of the lowest-order transverse-electric (TE1) and transverse-magnetic (TEM) modes of the parallel-plate waveguide for terahertz pulse applications. Optics Express. 17, 14839-14850 (2009).
  7. Mendis, R., Mittleman, D. M. An investigation of the lowest-order transverse-electric (TE1) mode of the parallel-plate waveguide for THz pulse propagation. JOSA B. 26, A6-A13 (2009).
  8. Astley, V., McCracken, B., Mendis, R. Analysis of rectangular resonant cavities in terahertz parallel-plate waveguides. Opt. Lett. 36, 1452(2011).
  9. Mendis, R., Astley, V., Liu, J., Mittleman, D. M. Terahertz microfluidic sensor based on a parallel-plate-waveguide resonant cavity. Appl. Phys. Lett. 95, 171113(2009).
  10. Astley, V., Reichel, K., Jones, J., Mendis, R. Terahertz multichannel microfluidic sensor based on parallel-plate waveguide resonant cavities. Appl. Phys. Lett. , Forthcoming (2012).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Reprints and Permissions

Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article

Request Permission

Explore More Articles

66

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

Privacy

Terms of Use

Policies

Research

Education

ABOUT JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved