研究目的
为了实现光纤探针上等离子体的增强吸收,从而更接近表面增强红外吸收光谱(SEIRAS)的应用。
研究成果
一侧涂覆100纳米金膜锥形光纤对两种待测染料产生了增强的信号吸收。结果证实表面增强红外吸收光谱(SEIRAS)原理可在光纤探针上实现,从而提升遥感应用中的信号检测灵敏度。
研究不足
红外范围内的增强效果低于其他演示,可能是由于锥形部分圆周上仅存在等离子体相互作用。通过模拟光纤的模式场以及光纤表面金属纳米结构的形状,可以改进该设计。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用镀有100纳米金膜的锥形无芯光纤,以增强可见光波段的信号。该方法受先前光纤表面等离子体共振传感研究的启发,旨在光纤探针上实现表面增强吸收光谱技术。
2:样本选择与数据来源:
选用罗丹明6G和结晶紫两种染料来展示增强效果。选择这些染料是因为它们在可见光范围内具有高吸收截面。
3:实验设备与材料清单:
使用宽带卤素灯、OceanOptics USB2000光栅光谱仪、藤仓FSM-100P熔接机以及AJA溅射蒸发仪。材料包括无芯终端光纤、多模光纤和用于镀膜的金。
4:实验步骤与操作流程:
将锥形光纤镀金后与尾纤多模光纤跳线熔接。用卤素灯照射该装置,并通过光谱仪测量吸光度变化。
5:数据分析方法:
根据透射强度实验测定吸光度。测量数据通过八点移动平均和Savitzky-Golay滤波器进行平均处理。
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broadband halogen lamp
SLS201L
Thorlabs
Connected to one end of the fiber to illuminate it.
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OceanOptics USB2000 grating spectrometer
USB2000
OceanOptics
Detecting wavelengths from 400 to 1000 nm for measuring the change in absorption in the evanescent field.
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Fujikura FSM-100P fusion splicer
FSM-100P
Fujikura
Used for splicing cleaved coreless termination fibers between two bare MM fibers.
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AJA Sputter and Evaporator
AJA
Used for coating the tapered fibers with Au.
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