Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Bir yivli paralel plaka dalga geometrisine göre Terahertz frekansları için bir kırılma endeksi algılayıcı uygulanması için işlem burada tarif edilmektedir. Yöntem dalga yapısının rezonans frekansındaki kaymalar izlenmesi yoluyla sıvı küçük bir hacim kırılma indeksi ölçümü verir
Kırılma indeksi (RI) algılama gibi interferometreler ve rezonatörler 1,2 mümkün sensör tasarımları geniş bir yelpazesi ile mikroakışkan örneklerin belirlenmesi, tespiti ve izlenmesi için güçlü bir noninvaziv ve etiket ücretsiz algılama tekniğidir. Mevcut UR çoğu algılama uygulamaları, DNA hibridizasyon ve genom dizileme gibi görünür ve IR frekansları, sulu çözeltilerde biyolojik maddeler odaklanmak. Terahertz frekanslarda, uygulamalar apolar maddeler içeren endüstriyel süreçler ve algılama ve algılama uygulamaları izleme, kalite kontrol içerir.
Terahertz rejimin kırılma endeksi sensörler için birçok potansiyel tasarımlar paralel plakalı dalgakılavuzları 5 entegre fotonik kristal dalga kılavuzları 3, asimetrik bölünmüş halka rezonatörler 4 ve fotonik band aralığı yapıları da dahil olmak üzere, mevcut. Bu tasarımların çoğu bu tür yüzük gibi optik rezonatörler dayanmaktadırveya boşluklar. Bu yapıların rezonans frekansları rezonatör olarak veya çevresinde malzemenin kırılma endeksi bağlıdır. Rezonans frekansındaki değişimler izlenerek bir numunenin kırılma indeksi ölçülebilir ve bu da vb, kirlenme veya seyreltme izlemek, bir malzeme tanımlamak için kullanılır
Burada kullandığımız sensör tasarımı basit bir paralel plakalı dalga 6,7 dayanmaktadır. Dikdörtgen şeklinde bir oluk rezonant kavite (Şekil 1 ve 2) gibi bir yüzeyi hareket işlenmiştir. Terahertz radyasyonu en düşük seviyeli çapraz-elektrik (TE 1) modunda dalga kılavuzu içine yayılır ve birleştiğinde, sonuç oluk 6,8 geometrisine bağlı olan bir ayarlanabilir rezonans frekansı ile tek bir kuvvetli rezonant bir özelliktir. Bu oluk sıvı miktarına bağlıdır gözlenen rezonans frekansında bir değişikliğe neden apolar sıvı mikroakışkan örnekleri ile dolu olabiliroluk ve kırılma indisi 9 uid.
Prosedürü bir temiz oda ya da herhangi bir özel fabrikasyon veya deneysel teknikler için gerek kalmadan standart laboratuar ekipmanları ile gerçekleştirilebilir yana Bizim tekniği, sadeliği, hem imalat ve uygulanmasında diğer Terahertz teknikleri üzerinde bir avantaja sahip. Ayrıca kolayca 10 çoklu kanallar ile birleşmesiyle tarafından kanallı operasyon genişletilebilir. Bu videoda sensör tasarımı, veri analizi ve numune kırılma indisi tayini için, bizim tam deneysel prosedür anlatacağız.
1. Sensör Tasarımı ve Üretimi
2. Deneysel Aparatı
Bu protokol kullanıcı ha varsayarBir iletim-geometri Terahertz zaman domeni spektrometre (bizim durumumuzda, Picometrix T-Ray 4000 yılında) ve s erişim frekans etki alanına dönüştürüyor time-domain dalga ve Fourier elde aşinadır.
3. Örnek Hazırlanması
4. Deneysel Prosedür
5. Temsilcisi Sonuçlar
Bu dalga Veri analizi basittir ve frekans etki alanına dönüştürmek için deneycinin zamanki teknikleri takip edebilirsiniz. Gibi Şekil 3'de verilmiştir gibi Frekans spektrumu sonuçlanmalıdır. Bunlar Şekil 4 gibi güç iletim spektrumu elde etmek için referans dalga ile karesi ayrılabilir. Boş ve dolu dalga kılavuzları için rezonanslarının çizgi kalınlığı ve merkez frekansı m olabilirBu spektrumları easured veya Lorentz uyar doğruluğunu artırmak için yapılabilir.
Sıvı neden rezonant kayma sadece boş ve dolu dalga kılavuzları için rezonanslarının gözlenen merkez frekansları arasındaki farktır. Bir kırılma indisi ölçüm için bu dönüştürmek için, vardiya ve UR arasındaki ilişki kurulmalıdır. Bu bilinen endeksi örnekleri ile bu prosedürü izleyerek veya hesaplama bilinen endeksi 9, veya analitik kullanarak örnekleri ile dolu oluk simülasyonları modu-eşleme teknikleriyle 8 yaparak deneysel olarak yapılır edebilirsiniz. RI eğri göre bir kayma kurulduktan sonra, bilinmeyen numunelerin RI doğru ölçümleri yapılabilir.
Bu işlem sırasında oluşabilecek birkaç belirli hataları vardır. Kabarcıklar veya oluk doldurma hatalar her sa için birden fazla veri setleri tavsiye neden olan, gürültülü veya yanlış veriler oluşabilirmateryal mple. Başka bir hata sık kaynağının dalga kılavuzları yerleştirme bulunmaktadır. Ve algılayıcı referans dalga kılavuzları tam olarak aynı hizada yer alırsa, yansıma veya başka bir eşya için aynı olacak ve transmisyon spektrum bölgesinin dışında böler. Hizalama hafifçe kapalı ise, yansımalarını bölmek değildir ve zil (bazı küçük zil Şekil 4'te görülebilir) transmisyon spektrumları olarak görülecektir. Bu veri geri almak için arzu edilmez ise, yansıma ortaya çıkmadan önce, zaman alan düzeltme dalga formu ile bu zil bertaraf etmek mümkündür, ancak bu büyük spektral çözünürlük ve dolayısıyla kırılma indisi çözünürlük hem de sınırlıdır azaltır.
Şekil 1. Işaretlenmiş ilgili bölümleri ile dalga kılavuzunun Fotoğraf. Oluk e uzamaz unutmayınntire uzunluğu ya da dalga ve yapının genişliği montaj donanımını oluk veya radyasyon yayılma yolunu tıkayabilir olmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Şekil 2. Oluklu dalga kılavuzu şematik.
Şekil 3,. Bu durumda (a) Örnekleme frekansı referans dalga kılavuzu için spektrumları (siyah), herhangi bir sıvı dolgu (mavi) ile yivli dalga kılavuzu, ve sıvı ile yivli dalga kılavuzu, tetradekan (kırmızı). TE 1 ve TE 3 propagasyon modları için kesim frekansları gösterilir gibi su buharı emme hatları vardır. Boş ve tam oluklu dalga kılavuzları için rezonanslarının (b) Closeup.
Boş ve dolu oluklu dalga kılavuzları için Şekil 4. Güç iletimi spektrumları. İki rezonans özellikleri arasındaki frekans farkı kırılma indisi ile ilgilidir rezonans shift (hızındaki) 'dir.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Bu, test altındaki sıvının kırılma indisi geniş bir bant genişliği üzerinde, sadece kavite rezonans frekansında kararlı değildir edildiği hususu not edilmelidir. Bu birkaç farklı avantajları vardır. Bizim ölçümler karakterizasyon amaçlı genişbant Terahertz kaynak kullanımı yaptık rağmen ilk, bir de sadece sınırlı bir frekans tunability derecesi, daha az pahalı olabilir bir yaklaşım ve tek frekanslı THz kaynağı ile eşdeğer bir algılama sistemi inşa edebileceğini daha kompakt. İk...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Çıkar çatışması ilan etti.
Bu proje Ulusal Bilim Vakfı tarafından ve İLETİŞİM programı aracılığıyla Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından kısmen desteklenmiştir.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Reaktif Adı | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar (isteğe bağlı) |
10 ul şırınga | Hamilton | 80314 | Yüksek hassasiyetli şırınga |
Sıvı alkanlar | Acros Organics | Kalibrasyon ve test için Örnekler | |
Hiçbir özel ekipman gereklidir. Uygun test materyalleri ve solventler deneycinin takdirine bırakılmıştır. Bu yordamda kullanılan yüksek hassasiyetli şırıngalar aşağıdaki tabloda listelenen, ancak deneyci gelişmiş doğruluk için dijital şırıngalar gibi farklı bir hacim veya tasarım şırıngalar, kullanmak isteyebilirsiniz. Bu deneyde kullanılan deney alkanlar de listelenir. |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır