山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-06-09切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

生物薄膜的太赫兹光谱分析装置及检测方法

时间:2025-06-08    作者: 管理员

专利名称:生物薄膜的太赫兹光谱分析装置及检测方法
技术领域
本发明涉及到一种对生物薄膜进行太赫兹波段光谱分析的装置,和利用太赫兹表 面等离子体波对生物薄膜进行太赫兹波段光谱检测的一种方法。
背景技术
太赫兹波通常指的是频率范围在0. ITHz至IOTHz之间的电磁波,其波段介于远红 外和微波之间。长期以来,生物分子的光谱研究都是在高于IOTHz的频率范围内进行的,分 子结构和性质的详细信息通常从拉曼和近红外光谱中得到。近年来,太赫兹波源的发展使 得太赫兹光谱技术有了突破性的进展,太赫兹波的应用研究引起了越来越多的关注[1]。而 许多极性大分子在振动能级间的跃迁和转动能级间的跃迁正好处于太赫兹频率范围,在太 赫兹频段存在大量的DNA分子主链间的受激本征共振。因此,生物分子的太赫兹光谱可以 反映由分子内或分子间集体振动和晶格振动引起的低频振动模的本征特性。吸收光谱中观 察的集体振动模式由整个分子的构形和构象决定,并且可反映出分子与环境之间的相互作 用。太赫兹时域光谱为分子的构形和构象提供了直接的特征谱。太赫兹电磁波具有较低的 光子能量,在进行样品探测时,不会产生有害的光致电离,是一种有效的无损探测方法。可 用于研究DNA聚合物内部低频振动、分析蛋白质、检测氨基酸,实现对多种生物样品的分析 研究[2]。太赫兹光谱技术作为近红外光谱技术的有益补充,在基础生物科学、医学和材料科 学方面都很有发展前途,特别是在分析和研究大分子方面有非常广阔的应用前景。然而传统的太赫兹光谱分析装置大多采用直接透射和反射的方式,即直接让太赫 兹波射到生物样品,分析其透射光谱或反射光谱。但是用这种方法很难分析很薄的生物样 品。这是因为太赫兹波的波长至少有几百个微米,比可见或近红外波段大了约三个数量级。 因而如果样品本身的尺度比太赫兹波的波长还要小很多(比如只有一微米左右厚度)将很 难对样品进行分析 ]。所以我们有必要研究新的光谱分析装置和方法,使得对很薄的生物 样品也能具有明显的吸收峰,从而可以在太赫兹波段进行有效的光谱分析。
背景技术
文件1. S. Ε. Hendry, F. J. Garcia-Vidal, L. Martin-Moreno,J. Gomez Rivas,M. Bonn, A. P. Hibbins,and M. J. Lockyear, “Optical control over surface-plasmon-polarito η-assisted THz transmission through a slit aperture,,Phy· Rew. Lett.,Vol. 100, pp.123901/1-4(2007).2. S. C. Shen, L. Santo and L. Genzel,“ THz spectra for some bio-molecules” Int. J. Infrared Milli. Waves, Vol. 28,No. 8,pp. 595-610(2007).3. F. Miyamaru,M. W. Takedal,T. Suzuki and C. Otani, "Highly sensitive surface ρlasmon terahertz imaging with planar ρlasmonic crystals,,Opt.Express, Vol. 15,No. 22,pp. 110-115(2007).

发明内容
技术问题本发明的目的在于提供一种对生物薄膜进行太赫兹波段光谱分析的装 置,解决背景技术中对很薄的生物样品进行光谱分析的技术困难。技术方案本发明为一种生物薄膜的太赫兹光谱分析装置及检测方法。本发明的 生物薄膜太赫兹光谱分析装置包括一个等离子体频率大于所传输的太赫兹波最大频率的 半导体晶片、两个平行放置的刀片以及太赫兹时域光谱仪。两个刀片垂直于半导体晶片,两 个刀片的刀口离半导体晶片上表面的距离小于最大频率的太赫兹表面等离子体波在外部 气体中的衰减距离,两个刀片之间的距离小于最大频率的太赫兹表面等离子体波在半导体 表面传播距离。半导体晶片的厚度大于最小频率的太赫兹表面等离子体波在半导体中的衰 减距离。太赫兹波源所发出的太赫兹波以一定角度入射到其中一个刀片的刀口处。太赫兹 时域光谱仪分析另一个刀片的刀口处所耦合出的太赫兹波。本发明提出了一种对生物薄膜进行太赫兹波段光谱分析的方法。该方法利用太赫 兹表面等离子体波在半导体表面的很小空间内有很强电场强度的性质提高光谱分析装置 的灵敏度和信噪比。该方法分成三步第一步,从波源发出的太赫兹波通过刀片刀口耦合 为太赫兹表面等离子体波,太赫兹表面等离子体波通过半导体传输到另一个刀片的刀口, 另一个刀片的刀口将太赫兹表面等离子体波转化回太赫兹波,太赫兹时域光谱仪测得该太 赫兹波的谱线。第二步,在半导体表面两个刀片之间的位置上放置生物薄膜,从波源发出的 太赫兹波通过刀片刀口耦合为太赫兹表面等离子体波,太赫兹表面等离子体波通过半导体 以及生物薄膜传输到另一个刀片的刀口,另一个刀片的刀口将太赫兹表面等离子体波转化 回太赫兹波,太赫兹时域光谱仪测得太赫兹表面等离子体波经过生物薄膜后的太赫兹波谱 线。该太赫兹波谱线应包含所有需要研究的太赫兹频段,如果入射的太赫兹源中的部分需 要研究的频段在测得的太赫兹波谱线中消失,说明该频段的太赫兹表面等离子体没有能够 从一个刀口传输到另一个刀口。当该消失的频段包含我们需要研究的频率时,需要减小两 个刀口间的距离或换一个等离子体频率较大的半导体后从第一步开始重新测量,直至这部 分频段出现在所测得太赫兹波谱中。第三步,用第二步得到的光谱数值除以同频率的第一步 得到的光谱数值(即作归一化处理),就可以得到透过该生物薄膜所对应的归一化太赫兹谱, 再根据该太赫兹谱所对应的吸收峰对该生物薄膜进行分析,判断其分子组成或化学元素。装置可置于一般空气中,但为了防止空气中的水蒸气、二氧化碳等气体吸收特定 波段的太赫兹波影响光谱分析的效果,装置最好放置在真空或充氮气的环境。装置所用的半导体晶片可以是本征半导体,也可以是多数载流子浓度合适的掺杂 半导体。但用本征半导体可以通过改变本征半导体温度的方法实时地改变本征半导体的等 离子体频率。如果用掺杂半导体,因为其掺杂浓度不能实时地改变,当其等离子体频率不合 适时,只能换用其他掺杂浓度的半导体。装置所用的半导体晶片的等离子体频率要适中。如果半导体的等离子体频率比太 赫兹波最大频率大很多,那么太赫兹表面等子体波的能量将不能局限在半导体表面,也就 是说太赫兹表面等离子体波在生物薄膜和空气中的衰减距离远大于生物薄膜本身的厚度, 从而降低探测生物薄膜的灵敏度。然而如果半导体的等离子体频率与太赫兹波的最大频率 相差不远,则需要研究的最大频率的太赫兹表面等离子体波有可能不能从一个刀片的尖端 传输到另一个刀片的尖端,也就是说两个刀片间的距离大于该频率的表面等离子体波的传输距离,从而使得光谱信号的缺失。装置不仅可以对生物薄膜进行分析,还可以用来对聚合物薄膜、微量的化学粉末 (如爆炸物粉末)进行分析。装置不仅可以用来测量太赫兹波段的光谱。在电磁波的频率略小于半导体晶体的 等离子体频率的前提下,可以用于测量其他波段的光谱。有益效果本发明具有以下优点1、能有效地分析薄膜样品的太赫兹谱。解决样品本身的尺度比太赫兹波的波长小 很多时对样品进行太赫兹谱分析的困难。2、结构简单。只需要在原有的太赫兹光谱测量装置上增加两个刀片以及一个等离 子体频率合适的半导体。3、测量光谱范围宽。可以测量整个太赫兹频段以及太赫兹频段外的光谱。


图1是本发明的结构原理图。图2是本发明装置上面放上了生物薄膜的结构原理图。图3是一个太赫兹时域光谱仪的设计图。图4是太赫兹表面等离子体波沿垂直于半导体表面方向的电场强度|EZ|的场强 分布图。图中有太赫兹波1、刀片2、半导体3、太赫兹表面等离子体波4、生物薄膜5、太赫 兹时域光谱仪6、反射镜7、分束镜8、光学平移台9、Wollaston棱镜10、太赫兹波源11、四 分之一波片12、平衡光电探测器13、锁相放大器及图像分析显示装置14、飞秒激光15、太赫 兹波接收装置16、外部气体17 (如无则为真空)。
具体实施例方式本发明的生物薄膜太赫兹光谱分析装置的基本结构包括一个等离子体频率略大 于所传输的太赫兹波最大频率的半导体晶片、两个平行放置的刀片、太赫兹波源以及太赫 兹时域光谱仪。太赫兹波的频率小于半导体晶体的等离子体频率。两个刀片垂直于半导体 晶片,两个刀片的刀口离半导体晶片上表面的距离小于最大频率的太赫兹表面等离子体波 在外部气体中的衰减距离,两个刀片之间的距离小于最大频率的太赫兹表面等离子体波在 半导体表面传播距离。半导体晶片的厚度大于最小频率的太赫兹表面等离子体波在半导体 中的衰减距离。太赫兹波源所发出的太赫兹波以一定角度入射到其中一个刀片的刀口处。 太赫兹时域光谱仪分析另一个刀片的刀口处所耦合出的太赫兹波。本发明中对生物薄膜进行太赫兹波段光谱分析的方法分三步完成第一步,如图 1所示,从波源发出的太赫兹波通过刀片刀口耦合为太赫兹表面等离子体波,太赫兹表面等 离子体波通过半导体传输到另一个刀片的刀口,另一个刀片的刀口将太赫兹表面等离子体 波转化回太赫兹波,太赫兹时域光谱仪测得该太赫兹波的谱线。第二步,如图2所示,在半 导体表面两个刀片之间的位置上放置生物薄膜,从波源发出的太赫兹波通过刀片刀口耦合 为太赫兹表面等离子体波,太赫兹表面等离子体波通过半导体以及生物薄膜传输到另一个 刀片的刀口,另一个刀片的刀口将太赫兹表面等离子体波转化回太赫兹波,太赫兹时域光谱仪测得太赫兹表面等离子体波经过生物薄膜后的太赫兹波谱线。该太赫兹波谱线应包含 所有需要研究的太赫兹频段,如果入射的太赫兹源中的部分需要研究的频段在测得的太赫 兹波谱线中消失,说明该频段的太赫兹表面等离子体没有能够从一个刀口传输到另一个刀 口。当该消失的频段包含我们需要研究的频率时,需要减小两个刀口间的距离或换一个等 离子体频率较大的半导体后从第一步开始重新测量,直至这部分频段出现在所测得太赫兹 波谱中。第三步,用第二步得到的光谱数值除以同频率的第一步得到的光谱数值(即作归 一化处理),就可以得到透过该生物薄膜所对应的归一化太赫兹谱,再根据该透射太赫兹波 谱所对应的特征峰对该生物薄膜进行分析,判断其分子组成或化学元素。以上步骤中所用太赫兹时域光谱仪的结构如图3所示,可以根据该图搭建光路进 行太赫兹光谱测量,也可以直接购买商业产品,如英国TeraView公司的TPS spectra3000。上述太赫兹表面等离子体波的传播距离以及在介质(如空气、生物薄膜)和半导 体中的衰减距离可根据表面等离子体的色散方程求得,太赫兹表面等离子体的色散方程 是kx=^]j^r = A + Bi
c yj ελ+ε2kz]=~ U^^C + Di
c y S1+ε2kz2=-J-^— = E + Fi
c ^ei+ε2以上公式中Kx是沿着半导体表面方向(+χ方向)的太赫兹表面等离子体波的传播 常数。kzl和kz2分别是垂直于半导体表面的介质方向(+ζ方向)和半导体方向(-ζ方向) 的传播常数。C是真空中的光速。ω是太赫兹波中最大频率所对应的角频率。€是 介质的有效复介电常数G1是介质有效复介电常数的实部,ε /是介质有效复介电常数 的虚部)。A =。+/‘是半导体晶片的复介电常数(ε 2是半导体复介电常数的实部,ε2' 是半导体复介电常数的虚部)。A、C和E分别是该频率太赫兹表面等离子体波沿+χ方向、 +ζ方向、-ζ方向的相位常数,B、D和F分别是该频率太赫兹表面等离子体波沿+χ方向、+ζ 方向、-ζ方向的衰减常数。该频率的太赫兹表面等离子体波沿着介质和半导体的界面上传播,当其强度降为 原来的Ι/e时太赫兹表面等离子体波所经过的距离即为传播距离。传播距离用Ssp表示, 可用太赫兹表面等离子体波沿传播方向(+χ方向)的衰减常数B计算求得^=Pf参见图4,太赫兹表面等离子体波沿垂直于半导体表面方向的电场强度IEzI在该 方向(士ζ方向)呈指数衰减。当电场强度降为半导体表面处场强的ι/e时到半导体表面 的垂直距离分别为该频率太赫兹表面等离子体波在介质和半导体介质中的衰减距离,分别 用、和八表示。可用太赫兹表面等离子体波沿垂直于半导体表面方向在介质和半导体 中的衰减常数D和F计算求得
权利要求
1.一种生物薄膜太赫兹光谱分析装置,其特征在于该装置包括半导体晶片(3)、两个 平行放置的刀片O)、太赫兹波源(11)以及太赫兹时域光谱仪(6);两个刀片垂直于半导体 晶片(3),两个刀片(2)的刀口离半导体晶片(3)上表面的距离小于最大频率的太赫兹表面 等离子体波(4)在空气中的衰减距离,两个刀片(2)之间的距离小于最大频率的太赫兹表 面等离子体波在半导体表面传播距离;半导体晶片(3)的厚度大于最小频率的太赫兹表面 等离子体波在半导体中的衰减距离;太赫兹波源(11)所发出的太赫兹波以一定角度入射 到其中一个刀片的刀口处,太赫兹时域光谱仪分析另一个刀片的刀口处所耦合出的太赫兹 波。
2.根据权利要求1所述的生物薄膜太赫兹光谱分析装置,其特征在于所述的半导体晶 片(3)是本征半导体,或是多数载流子浓度合适的掺杂半导体,该半导体C3)的等离子体频 率大于所传输的太赫兹波最大频率。
3.—种如权利要求1所述的生物薄膜太赫兹光谱分析装置的分析方法,其特征在于该 方法利用太赫兹表面等离子体波在半导体表面的很小空间内有很强电场强度的性质提高 光谱分析装置的灵敏度和信噪比;该方法分成三步第一步,从太赫兹波源(11)发出的太赫兹波(1)通过刀片( 刀口耦合为太赫兹表面 等离子体波G),太赫兹表面等离子体波(4)通过半导体(3)传输到另一个刀片O)的刀 口,另一个刀片O)的刀口将太赫兹表面等离子体波(4)转化回太赫兹波(1),太赫兹时域 光谱仪(6)测得该太赫兹波(1)的谱线;第二步,在半导体C3)表面两个刀片( 之间的位置上放置生物薄膜(5),从太赫兹波 源(11)发出的太赫兹波(1)通过刀片刀口耦合为太赫兹表面等离子体波G),太赫兹表面 等离子体波(4)通过半导体(3)以及生物薄膜(5)传输到另一个刀片O)的刀口,另一个 刀片O)的刀口将太赫兹表面等离子体波(4)转化回太赫兹波(1),太赫兹时域光谱仪(6) 测得太赫兹表面等离子体波(4)经过生物薄膜( 后的太赫兹波谱线;第三步,用第二步得到的光谱数值除以同频率的第一步得到的光谱数值,即作归一化 处理,就可以得到透过该生物薄膜( 所对应的归一化太赫兹谱,再根据该太赫兹谱所对 应的吸收峰对该生物薄膜( 进行分析,判断其分子组成或化学元素。
全文摘要
生物薄膜的太赫兹光谱分析装置及分析方法涉及到一种对生物薄膜进行太赫兹波段光谱分析的装置,和利用太赫兹表面等离子体波对生物薄膜进行太赫兹波段光谱检测的一种方法。生物薄膜太赫兹光谱分析装置包括半导体晶片(3)、两个平行放置的刀片(2)、太赫兹波源(11)以及太赫兹时域光谱仪(6);两个刀片垂直于半导体晶片(3),两个刀片(2)的刀口离半导体晶片(3)上表面的距离小于最大频率的太赫兹表面等离子体波(4)在空气中的衰减距离,两个刀片(2)之间的距离小于最大频率的太赫兹表面等离子体波在半导体表面传播距离;该分析方法利用太赫兹表面等离子体波在半导体表面的很小空间内有很强电场强度的性质提高光谱分析装置的灵敏度和信噪比。
文档编号G01N21/31GK102087211SQ20101057829
公开日2011年6月8日 申请日期2010年12月8日 优先权日2010年12月8日
发明者仪明东, 何浩培, 李兴鳌, 杨涛, 黄维 申请人:南京邮电大学

  • 专利名称:试纸条平行检测盘的制作方法技术领域:本实用新型涉及免疫学检测用装置,具体的是说一种试纸条平行检测盘。背景技术:试纸条在免疫学检测领域用途越来越广泛,因为其检测速度快、不需要任何仪器等优点越来越受到科研工作者和临床检验人员的亲睐。使
  • 专利名称:一种用于透射电子显微镜的样品载网盒的制作方法技术领域:本实用新型属于试验设备领域,特别涉及一种透射电子显微镜观察样品的存放盒。背景技术:透射电子显微镜(以下简称电镜)是一种用于观察物质超微结构的大型精密仪器, 在物理、化学和生命科
  • 专利名称:旋转式倍光程干涉仪的制作方法技术领域:本发明涉及一种干涉仪,一种应用于傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)的旋转式倍光程干涉仪,也可用于傅立叶变换光谱仪。背景技术:干涉仪是傅立叶变换红外光谱仪的核心部件,它相当于传统光谱仪的扫描机构,
  • 专利名称:水稻籽粒蒸腾的测定装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及生物技术领域,尤其是一种水稻籽粒蒸腾的测定装置。背景技术:高产一直是包括水稻在内的粮食作物育种和栽培的主要目标,对水稻和其它谷类作物,籽粒产量主要由籽粒库容能力和灌浆效率决定
  • 专利名称:水位传感器的制作方法技术领域:本实用新型涉及水位控制装置领域,特别是涉及一种水位传感器。 背景技术:水位传感器是一种应用广泛的水位控制开关,应用的设备主要有空调、饮水机、空 调扇和各种水箱等。现有技术的水位开关,在焊接时没有用到P
  • 专利名称:适应多种结构离合器的简易装夹机构的制作方法技术领域:本实用新型涉及离合器性能测试的技术领域,尤其是涉及一种适应多种结构离合器的简易装夹机构。背景技术:摩托车离合器品种很多,结构和大小均不相同,目前国内关于摩托车离合器检测的设备很难
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12