信息、生物、新材料将是21世纪前30年发展最快、最热门的三大领域,项目提出基于单芯-环形波导光纤消逝场传感机理研究是由上述学科交叉而成的。拟发展单芯-环形波导光纤消逝场传感的新机理、新方法和新结构,可以提高消逝场的激发效率,缩小生化传感器的体积,降低结构复杂性和加工难度;发展微小型生化测试通用技术,广泛用于大气污染、水质污染检测,DNA、蛋白质、细胞的探测,并可用于构建集成片上实验室(Lab on Chip)和微分析系统。研究内容包括新型结构光纤、集成干涉仪传感机理,以及生物化学量传感方法三方面,(1)研究单芯-环形波导光纤的设计方法,优化光纤结构,改善消逝场传输特性;(2)研究环形波导光纤的消逝场激发,发展基于焊接-融拉技术的功率耦合方法,实现光纤Michelson、Mach-Zehnder干涉仪的单纤集成;(3)探索单芯-环形波导光纤的干涉式生物化学量传感方法。
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数据更新时间:2023-05-31
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