在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
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二维等离子体生物传感平台:激光刺激下的细胞活性检测
红外神经刺激 膜去极化 椭圆偏振法 软光刻技术 等离子体生物传感器
将生物传感器与纳米科学相结合具有诸多优势,如无需标记、实时检测、高灵敏度、体积小巧、检测限低以及可与其他系统集成等。这正是等离子体技术在药物检测、食品安全、农业、光热治疗等领域获得广泛应用的原因。本文采用软光刻技术制备了二维等离子体光栅生物传感器,克服了传统等离子体结构(如制备成本高昂、缺乏柔性和难以大规模生产)的缺陷。同时,我们利用基于光热机制的红外神经刺激来调控膜去极化,该方法具有非接触式操作和高时空分辨率的特点。最终,我们在二维等离子体结构上培养了Hep G2细胞和间充质干细胞两种不同类型细胞,并研究了其在红外神经刺激下的膜去极化现象。制备柔性等离子体晶体后,我们分析了细胞培养前后(有无近红外免疫区~1450 nm刺激)的反射光谱及相应椭圆偏振参数。通过比较HEP G2细胞和间充质干细胞的椭圆偏振测量结果,发现这两种细胞对红外刺激的反应模式相同,并使我们能够区分不同刺激频率下的膜去极化水平。实验验证了该集成系统在膜去极化检测方面的优势,为未来神经等离子体技术的应用开辟了新途径。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用软光刻技术制备二维等离子体光栅生物传感器。 2. 样本选择与数据来源:在等离子体基底上培养Hep G2细胞和间充质干细胞。 3. 实验设备与材料清单:聚二甲基硅氧烷(PDMS)、用于等离子体传感层的金材料、近红外激光源、光谱仪等。 4. 实验步骤与操作流程:在等离子体基底上进行细胞培养,在S偏振和P偏振下进行光谱测量,用不同频率的近红外激光进行刺激。 5. 数据分析方法:从P偏振和S偏振入射光记录的反射中提取椭圆偏振参数(Ψ和Δ)。
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电话
单位名称
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