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Method Article
El procedimiento para la aplicación de un sensor de índice de refracción para frecuencias de terahercios basado en una guía de ondas ranurada geometría de placas paralelas se describe aquí. El método proporciona una medición del índice de refracción de un pequeño volumen de líquido a través de la supervisión de la variación en la frecuencia de resonancia de la estructura de guía de ondas
Índice de refracción (RI) de detección no invasivo es un potente y sin etiqueta técnica de detección para la identificación, detección y control de muestras de microfluidos con una amplia gama de diseños de sensores posibles, tales como los interferómetros y 1,2 resonadores. La mayoría de aplicaciones de la RI existente de detección de centrarse en los materiales biológicos en soluciones acuosas en frecuencias visibles e IR, tales como hibridación de ADN y la secuenciación del genoma. En las frecuencias de terahercios, las aplicaciones incluyen control de calidad, control de procesos industriales y sensores de detección y aplicaciones que involucren materiales no polares.
Varios diseños potenciales para los sensores de índice de refracción en el régimen terahertz existen, incluyendo guías de ondas de cristal fotónico 3, asimétricos anillo dividido resonadores 4 y estructuras fotónicas integradas de banda prohibida en guías de ondas de placas paralelas-5. Muchos de estos diseños se basan en resonadores ópticos, tales como anilloso cavidades. Las frecuencias de resonancia de estas estructuras son dependientes del índice de refracción del material en o alrededor del resonador. Mediante la supervisión de los cambios en la frecuencia de resonancia del índice de refracción de una muestra puede medirse con exactitud y esto a su vez puede ser utilizado para identificar un material, vigilar la contaminación o dilución, etc
El diseño del sensor se utiliza aquí se basa en una simple guía de ondas de placas paralelas 6,7. Una ranura rectangular mecanizada en una cara actos como una cavidad resonante (Figuras 1 y 2). Cuando la radiación de terahercios se acopla a la guía de onda y se propaga en el menor orden transversal eléctrico (TE 1) modo, el resultado es un único rasgo fuerte resonante con una frecuencia ajustable resonante que depende de la geometría de la ranura de 6,8. Este surco puede ser llenado con muestras líquidas apolares microfluídicos que causan un cambio en la frecuencia de resonancia observado que depende de la cantidad de liquid en la ranura y su índice de refracción 9.
Nuestra técnica tiene una ventaja sobre otras técnicas de terahercios en su simplicidad, tanto en la fabricación y aplicación, ya que el procedimiento puede llevarse a cabo con equipo de laboratorio estándar sin la necesidad de una sala limpia o cualquier fabricación especial o técnicas experimentales. También se puede ampliar fácilmente para operación multicanal mediante la incorporación de múltiples ranuras 10. En este video vamos a describir nuestro procedimiento experimental completo, desde el diseño del sensor para el análisis de datos y la determinación del índice de refracción de la muestra.
1. Sensor de Diseño y Fabricación
2. Aparato Experimental
Este protocolo asume que el usuario has acceso a una transmisión de geometría de terahercios en dominio de tiempo del espectrómetro (en nuestro caso, el Picometrix T-Ray 4.000) y está familiarizado con la obtención de formas de onda de dominio de tiempo y la transformación de Fourier para el dominio de la frecuencia.
3. Preparación de la muestra
4. Procedimiento Experimental
5. Los resultados representativos
Análisis de los datos de estas formas de onda es sencilla y puede seguir las técnicas habituales del experimentador para la transformación al dominio de frecuencia. Espectros de frecuencia tales como los dados en la Figura 3 debe resultar. Estos pueden elevar al cuadrado y dividida por la forma de onda de referencia para obtener los espectros de potencia de transmisión tal como la Figura 4. La frecuencia y anchura de línea central de las resonancias para las guías de ondas vacíos y llenos pueden ser measured de estos espectros, o ataques de Lorentzian se puede realizar para aumentar la precisión.
El cambio resonante causada por el líquido es simplemente la diferencia entre las frecuencias observadas centrales de las resonancias para las guías de ondas vacíos y llenos. Para convertir esto en una medición del índice de refracción, la relación entre el desplazamiento y el CI debe ser establecido. Esto puede hacerse experimentalmente mediante este procedimiento con muestras de índice conocido, o computacionalmente mediante la realización de simulaciones de la ranura llena de muestras de conocido índice 9, o analíticamente usando el modo de técnicas de concordancia de 8. Una vez que un cambio de frente a la curva RI se establece, las mediciones de RI de las muestras desconocidas se puede realizar con precisión.
Hay unos pocos errores particulares que se presentan durante este procedimiento. Burbujas o errores en el llenado de la ranura puede dar lugar a datos ruidosos o incorrecta, por lo que le recomendamos múltiples conjuntos de datos para cada SAMPLE material. Otra fuente de error es frecuente en la colocación de las guías de ondas. Si las guías de onda de referencia y el sensor se coloca en exactamente la misma alineación, las reflexiones o artefactos de otros será el mismo para ambos y se dividen fuera del espectro de transmisión. Si la alineación es ligeramente desviado, las reflexiones no se dividen fuera y de llamada se puede observar en los espectros de transmisión (algunos de timbre menor puede ser visto en la Figura 4). Si no es deseable volver a tomar los datos, es posible eliminar este zumbido por el recorte de la forma de onda de dominio de tiempo antes de que el reflejo aparece, pero esto reduce la resolución espectral y por lo tanto la resolución del índice de refracción está limitado también.
Figura 1. Fotografía de la guía de ondas con las partes pertinentes marcados. Tenga en cuenta que la ranura no se extiende el correontire longitud o la anchura de la guía de ondas y la estructura está diseñada de manera que el hardware de montaje no obstruya la ranura o de la trayectoria de propagación de la radiación.
Figura 2. Esquema de la guía de ondas ranurada.
Figura 3. (A) espectros de frecuencia de la muestra para la guía de onda de referencia (negro), la guía de ondas ranurada sin relleno líquido (azul), y la guía de ondas ranurada con líquido, en este caso tetradecano (rojo). Las frecuencias de corte para el TE 1 y 3 modos de propagación TE se muestran, como son las líneas de absorción de vapor de agua. (B) del primer de las resonancias para las guías de ondas ranuradas vacíos y llenos.
Figura 4. Espectros de transmisión de energía para las guías de ondas ranuradas vacíos y llenos. La diferencia en frecuencia entre los dos características resonantes es el cambio de resonancia (Df), que se refiere al índice de refracción.
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Cabe señalar que el índice de refracción del líquido que se determina sólo a la frecuencia de la resonancia de la cavidad no, sobre un ancho de banda amplio. Esto tiene algunas ventajas distintas pocos. En primer lugar, aunque las mediciones se han hecho uso de una fuente de terahercios de banda ancha para fines de caracterización, también se podría construir un sistema equivalente de detección con una fuente de frecuencia única THz con sólo un grado limitado de capacidad de ajuste de frecuencia, un enfoque q...
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No hay conflictos de interés declarado.
Este proyecto fue apoyado en parte por la Fundación Nacional de Ciencias y por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea a través del programa de CONTACTO.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nombre del reactivo | Empresa | Número de catálogo | Comentarios (opcional) |
10 l jeringa | Hamilton | 80314 | Jeringa de alta precisión |
Alcanos líquidos | Acros Organics | Las muestras para la calibración y pruebas | |
No se requiere equipo específico. Los materiales adecuados de prueba y los disolventes se dejan a discreción del experimentador. Las jeringas de alta precisión utilizados en este procedimiento se muestran en la tabla siguiente, pero el experimentador puede desear utilizar jeringas de un volumen diferente o diseño, incluyendo jeringas digitales para mejorar la precisión. Los alcanos de prueba utilizados en este experimento también se enumeran. |
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