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Method Article
La procédure à suivre pour la mise en œuvre d'un capteur indice de réfraction pour des fréquences terahertz basé sur une géométrie de guide d'ondes à plaques parallèles rainuré est décrite ici. Le procédé donne une mesure de l'indice de réfraction d'un faible volume de liquide à travers le suivi de l'évolution de la fréquence de résonance de la structure de guide d'ondes
Indice de réfraction (RI) est une détection non invasive puissant et sans étiquette technique de détection pour l'identification, la détection et le suivi des échantillons microfluidiques avec une large gamme de modèles de capteurs possibles, tels que les interféromètres et résonateurs 1,2. La plupart des applications de la RI existants de détection se concentrer sur des matériaux biologiques dans des solutions aqueuses dans les fréquences visibles et IR, telles que l'hybridation de l'ADN et le séquençage du génome. Aux fréquences térahertz, les applications incluent le contrôle qualité, le suivi des procédés industriels et de la détection et des applications de détection impliquant des matériaux non polaires.
Plusieurs conceptions possibles pour les capteurs d'indice de réfraction dans le régime THz existent, notamment des guides d'ondes à cristaux photoniques 3, asymétriques à anneau fendu résonateurs 4 et structures photoniques à bande interdite intégrés dans des guides d'ondes à plaques parallèles 5. Beaucoup de ces modèles sont basés sur des résonateurs optiques tels que des baguesou cavités. Les fréquences de résonance de ces structures dépendent de l'indice de réfraction du matériau dans ou autour du résonateur. En surveillant les changements de fréquence de résonance de l'indice de réfraction d'un échantillon peut être mesurée avec précision, ce qui à son tour peut être utilisée pour identifier un matériau, suivi de la contamination ou dilution, etc
La conception du capteur que nous utilisons ici est basé sur un simple guide d'ondes à plaques parallèles 6,7. Une rainure rectangulaire usinée dans un agit visage comme une cavité résonnante (figures 1 et 2). Lorsque le rayonnement térahertz est couplée dans le guide d'onde et se propage dans l'ordre le plus bas transverse électrique (TE 1) mode, le résultat est une caractéristique unique forte résonance avec une fréquence de résonance accordable qui dépend de la géométrie de la rainure de 6,8. Cette rainure peut être remplie de liquide non polaire échantillons microfluidiques qui provoquent un déplacement de la fréquence de résonance observée qui dépend de la quantité de liqUID dans la rainure et son indice de réfraction 9.
Notre technique a un avantage sur les autres techniques térahertz dans sa simplicité, à la fois dans la fabrication et la mise en œuvre, car la procédure peut être réalisée avec du matériel de laboratoire standard, sans la nécessité d'une salle blanche ou toute fabrication spéciale ou techniques expérimentales. Il peut également être facilement étendue à fonctionnement multicanal par l'incorporation de plusieurs rainures 10. Dans cette vidéo, nous allons décrire notre procédure expérimentale complète, de la conception du capteur à l'analyse des données et la détermination de l'indice de réfraction de l'échantillon.
1. Conception et fabrication de capteur
2. Appareillage expérimental
Ce protocole suppose l'ha utilisateurs l'accès à une boîte à géométrie térahertz dans le domaine temporel spectromètre (dans notre cas, le Picometrix T-Ray 4000) et est familier avec l'obtention de formes d'onde dans le domaine temporel et transformation de Fourier à la fréquence-domaine.
3. Préparation des échantillons
4. Procédure expérimentale
5. Les résultats représentatifs
L'analyse des données de ces signaux est simple et peut suivre les techniques habituelles de l'expérimentateur pour la transformation dans le domaine fréquentiel. Spectres de fréquence tels que ceux donnés dans la figure 3 devraient en résulter. Ceux-ci peuvent être élevées au carré et divisée par la forme d'onde de référence pour obtenir des spectres de puissance de transmission tel que la figure 4. La largeur de raie de fréquence et du centre de la résonance pour les guides d'ondes vides et pleins peuvent être measured partir de ces spectres, ou a des crises de Lorentz peut être effectuée pour augmenter la précision.
Le décalage de résonance provoquée par le liquide est simplement la différence entre les fréquences observées centrales des résonances pour les guides d'ondes vides et pleins. Pour convertir cette mesure à un indice de réfraction, la relation entre le quart et la RI doit être établie. Cela peut faire expérimentalement en suivant cette procédure avec des échantillons d'indice connue, ou de calculs en effectuant des simulations de la gorge rempli d'échantillons de connaître l'index 9, ou analytiquement en utilisant le mode de couplage de techniques 8. Une fois un changement par rapport à la courbe RI est établie, les mesures de RI échantillons inconnus peuvent être correctement réalisés.
Il ya quelques erreurs particulières qui peuvent survenir au cours de cette procédure. Bulles ou des erreurs dans le remplissage de la gorge peut entraîner des données bruitées ou incorrecte, c'est pourquoi nous vous recommandons de multiples ensembles de données pour chaque saMple matériel. Une autre source fréquente d'erreur est dans le placement des guides d'ondes. Si les guides de référence et le capteur sont placés dans le même alignement, des réflexions ou autres objets seront les mêmes pour les deux et se diviser hors du spectre de transmission. Si l'alignement est légèrement décalé, les réflexions ne divisera pas sortir et la sonnerie sera observée dans les spectres de transmission (certains sonnerie mineur peut être vu dans la figure 4). Si il n'est pas souhaitable de reprendre les données, il est possible d'éliminer cette sonnerie en coupe la forme d'onde dans le domaine temporel avant la réflexion apparaît, mais ce qui réduit considérablement la résolution spectrale et donc la résolution indice de réfraction est également limité.
Figure 1. Photographie du guide d'onde avec les parties concernées marqués. Notez que la rainure ne s'étend pas l'entire longueur ou de la largeur du guide d'ondes et la structure est conçue de telle sorte que le matériel de fixation ne gêne pas la gorge ou le chemin de propagation du rayonnement.
Figure 2. Schéma du guide d'ondes rainuré.
Figure 3. (A) Exemple de spectres de fréquences pour le guide de référence (noir), le guide rainuré sans remplissage de liquide (bleu), et le guide rainuré de liquide, dans ce cas tétradécane (rouge). Les fréquences de coupure pour la TE 1 et modes TE propagation 3 sont présentés, ainsi que les conduites d'eau d'absorption de vapeur. (B) Gros plan sur les résonances pour les guides d'ondes vides et pleins rainurés.
La figure 4. Spectres de transmission de puissance pour les guides d'ondes vides et pleines rainurées. La différence de fréquence entre les deux caractéristiques de résonance est le décalage de résonance (Af), qui se rapporte à l'indice de réfraction.
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Il est à noter que l'indice de réfraction du liquide à tester est déterminé uniquement à la fréquence de résonance de la cavité de l', et non sur une large bande passante. Ceci a quelques avantages distincts. Premièrement, bien que nos mesures ont fait usage d'une source térahertz large bande à des fins de caractérisation, on pourrait aussi construire un système équivalent de détection avec une source mono-fréquence THz avec seulement un degré limité d'accordabilité fréquence, une ap...
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Aucun conflit d'intérêt déclaré.
Ce projet a été financé en partie par la National Science Foundation et par l'Air Force Research Laboratory à travers le programme CONTACT.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nom du réactif | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires (optionnel) |
Seringue de 10 ul | Hamilton | 80314 | Seringue de haute précision |
Les alcanes liquides | Acros Organics | Les échantillons destinés à l'étalonnage et d'essais | |
Aucun équipement spécifique n'est nécessaire. Matériaux d'essai appropriées et les solvants sont laissés à la discrétion de l'expérimentateur. Les seringues de haute précision utilisés dans cette procédure sont indiqués dans le tableau ci-dessous, mais l'expérimentateur peut souhaiter utiliser des seringues d'un volume ou un design différent, y compris les seringues numériques pour une meilleure précision. Les alcanes de test utilisées dans cette expérience sont également répertoriés. |
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