表面等离激元共振实验.ppt

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1、表面等离激元共振SurfacePlasmonResonance三级物理实验内容简介实验目的实验简介实验原理实验仪器实验步骤实验内容数据记录与处理实验目的1、了解全反射中倏逝波的概念2、观察表面等离激元共振现象,研究其共振角随折射率的变化3、进一步熟悉和了解分光计的调节和使用4、了解和掌握共振角测量的方法,以及折射率的计算原理和方法SPR发展简介1、1902年Wood就在光学实验中首次发现了表面等离子体共振现象2、1941年Fano根据金属和空气界面上电磁波的激发解释了这一SPR现象,随后提出体积等离子体子的概念,认为这是金属中体积电子密度的一种纵向波动。Ritchie注意到

2、当高能电子通过金属薄片时,不仅在体积等离子体子频率处有能量损失峰,在更低频率处也有能量损失峰,并认为这与金属薄膜的界面有关。3、1959年Powell和Swan通过实验验证了Ritchie理论4、1960年Stern和Farrell研究了产生共振的条件并首次提出了表面等离子体子(SP)的概念5、1971年Kretschmann为SPR传感器结构技术奠定了基础6、1983年Liedburg将SPR用于IgG与其抗原的反应测定7、1987年Knoll等人开始了SPR成像的研究8、1990年BiocareAB公司开发出首台商品化SPR仪器基本概念表面等离激元共振是一种能够适合探测

3、金属表面的分子相互作用的量子光电现象理论上,一个表面全内部反射的光诱发从表面延伸的消散波,平行于正常的波。这个消散场是由于光的波性质和强度随着表面距离增加而呈指数递增。在波导/金属表面相交处,从波导延伸的消散场能够以具体的入射角耦合到电磁表面波,这个角称为表面等离子体共振(SPR)角当入射光从折射率为n1的光密介质照射到折射率为n2的光疏介质发生全反射时,在2种介质的交界面处将同时发生折射和反射,当入射角θ大于临界角θc时,将发生全反射,在全内反射(TotalInternalReflected,TIR)条件下,入射光的能量没有损失,但光的电场强度在界面处并不立即减小为零,而

4、会渗入光疏介质中产生消失波,光波并不是绝对地在界面上被全反射回光密介质,而是渗入光疏介质大约一个波长的深度,并沿着界面流过波长量级距离重新返回光密介质,沿着反射光方向射出。这个沿着光疏介质表面流动的波称为倏逝波金属板中电子气的位移(上)金属离子(+)位于“电子海洋”中(灰色背景),(下)电子集体向右移动金属表面等离子波把金属的价电子看成是均匀正电荷背景下运动的电子气体,这实际上是一种等离子体。由于其电子系统集体振荡形成了等离子波。倏逝波(EvanescentWave)界面光密n1光疏n2全反射的光波会渗入光疏介质约为一个波长的深度,再沿界面流动约半个波长再返回光密介质。光的

5、总能量没有发生改变。这个沿着光疏介质表面流动的波称为倏逝波SPR光学原理光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现象时,会形成倏逝波进入到光疏介质中,而在介质(假设为金属介质)中又存在一定的等离子波。当两波相遇时可能会发生共振。应用免疫测定蛋白质相互作用测定抗体与抗原的反应测定DNA与蛋白质相互作用分析药物筛选及鉴定环境监测毒品与食品监测生物科技SPR传感技术的优点免标记检测。SPR传感技术对被测物质的折射率非常敏感,它与荧光分析或ELISA检测方法不同,省去了样品纯化和材料标记等样品准备步骤,大大节省了额外的时间,并消除了标记物对反应造成干扰的可能性;另外,它可以观察每个实验步骤

6、对反应的影响,而不像其他实验方法只能得到实验的最终结果。实时检测。采用SPR传感技术,反应的进展情况可以直接地显示在计算机屏幕上,这种对实验步骤地实时反馈,加快了实验开发和分析的速度。最为吸引人的是,SPR传感技术可以对反应进行动力学参数分析,这是其他分析方法所无法比拟的。无损伤检测。SPR传感技术是一种光学检测方法,光线在传感芯片表面被反射回来,并不与被测物接触;由于光线并不是穿透样品,甚至是混浊或不透明的样品,也同样可以进行检测。实验原理棱镜式结构理论计算公式倏逝波强度表达式:表面等离子体激元的波矢的模:其中:折射率与共振角之间的关系:产生SPR现象的条件:实验仪器29

7、、激光器30、光电探头31、偏振器32、微调座33、准星(图中未标出)34、敏感部件数字功率计实验步骤分光计和实验部件已安装完成,无需重新调试传感中心调整样品测量读数实验内容纯水测量无水乙醇测量水与乙醇比例为1:1的溶液测量不同浓度的罗丹明6G溶液测量(选做内容)数据记录次数123…角度值功率值数据处理找出共振角计算折射率K9玻璃折射率n=1.5163水的折射率n=1.3333应用举例----LB膜测定实验的难点和重点中心对准等高度调整角度游标设定和调整【注意事项】眼睛不要与激光对视数字功率计在测量10分钟前打开预

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