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1、会计学1基于金属薄膜的表面等离子体共振基于金属薄膜的表面等离子体共振第一页,编辑于星期一:九点 四十二分。第1页/共34页第二页,编辑于星期一:九点 四十二分。第2页/共34页第三页,编辑于星期一:九点 四十二分。要大。第3页/共34页第四页,编辑于星期一:九点 四十二分。第4页/共34页第五页,编辑于星期一:九点 四十二分。第5页/共34页第六页,编辑于星期一:九点 四十二分。反之。光能会损失,反射率也将小于l。能量损失有两条路径,一是吸收介质对能量的吸收,其能量损失程度与介质的吸收系数有关,这样引起的能量损失称为衰减全反射(ATR)。另一个是非吸收性透明物质的存在,使一部分入射光透过反射面
2、而发散,其能量损失程度与介质的折射率有关,这样引起的能量损失称为受抑全反射(FTR)。实际工作中这两种情况往往同时发生,因此一般不严格区分,而将其统称为衰减全反射。SPR正是利用衰减全反射,将光波能量变成金属表面电子的运动,使得光的全内反射能量下降。第6页/共34页第七页,编辑于星期一:九点 四十二分。光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现象时,会形成消逝波进入到光疏介质中,而在介质中又存在一定的等离子波。当两波相遇时可能会发生共振。第7页/共34页第八页,编辑于星期一:九点 四十二分。第8页/共34页第九页,编辑于星期一:九点 四十二分。近场激发第9页/共34页第十页,编辑于星期一:九点 四十二
3、分。第10页/共34页第十一页,编辑于星期一:九点 四十二分。第11页/共34页第十二页,编辑于星期一:九点 四十二分。近场激发第12页/共34页第十三页,编辑于星期一:九点 四十二分。第13页/共34页第十四页,编辑于星期一:九点 四十二分。近场激发第14页/共34页第十五页,编辑于星期一:九点 四十二分。这种结构一方面能够激发表面等离子体波,另一方面二维光栅结构中能够引入能带,从而使得表面波的特性受到能带的影响,使得器件的参数更加可控。第15页/共34页第十六页,编辑于星期一:九点 四十二分。近场激发近场激发第16页/共34页第十七页,编辑于星期一:九点 四十二分。第17页/共34页第十八
4、页,编辑于星期一:九点 四十二分。第18页/共34页第十九页,编辑于星期一:九点 四十二分。第19页/共34页第二十页,编辑于星期一:九点 四十二分。第20页/共34页第二十一页,编辑于星期一:九点 四十二分。第21页/共34页第二十二页,编辑于星期一:九点 四十二分。第22页/共34页第二十三页,编辑于星期一:九点 四十二分。粘结层金属层保护层反射金属层第23页/共34页第二十四页,编辑于星期一:九点 四十二分。第24页/共34页第二十五页,编辑于星期一:九点 四十二分。第25页/共34页第二十六页,编辑于星期一:九点 四十二分。第26页/共34页第二十七页,编辑于星期一:九点 四十二分。第27页/共34页第二十八页,编辑于星期一:九点 四十二分。SPR的检测模式的检测模式直接检测直接检测:适用于大分子(1000 Da)第28页/共34页第二十九页,编辑于星期一:九点 四十二分。 抑制模式抑制模式: 将待测小分子固定在传感器表面,在样品中加入过量对应大分子。第29页/共34页第三十页,编辑于星期一:九点 四十二分。第30页/共34页第三十一页,编辑于星期一:九点 四十二分。第31页/共34页第三十二页,编辑于星期一:
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