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左图:局部俯视方向误差补偿前相位图(光滑

时间:2018-08-07    点击量:

  中科院电子学研究所祁志美研究员课题组提出了一种利用“射频溅射-化学脱合金”两步法制备数十纳米厚的纳米多孔金膜,由此构建超灵敏SPR 生化传感器的方法。

  NPG薄膜的制备流程:为了增强金属层与玻璃基底的附着力,首先在玻璃基板上溅射了3 nm厚的铬膜;为了在脱合金过程中保护铬膜不被腐蚀,实现腐蚀自停止,在淀积金银合金薄膜之前溅射了约10 nm厚的金膜。金银合金薄膜的厚度被控制在约60 nm。

  基于NPG薄膜的SPR传感器示意图:获得了NPGF在可见-近红外波段的共振光谱,通过利用Fresnel公式结合Bruggeman介电常数近似方程拟合实验结果,得到NPGF的孔隙率约为0.38。测试了NPGF-SPR传感器对水溶液中的Pb2+离子和三聚氰胺的响应特性。比对实验显示NPGF-SPR传感器的灵敏度远高于常规的致密金膜SPR传感器。

  《光学学报》第四期封面故事:合肥工业大学卢荣胜教授科研团队在条纹投影三维形貌测量技术研究中,为了提高条纹相位恢复精度,克服现有的主动和被动相位误差补偿方法需要提前标定等问题,提出了一种在主值相位图中进行相位误差补偿,并结合多频相移获得绝对相位的反向误差补偿法。

  利用两幅主值相位图中的相位误差值大小相等、符号相反的特性,通过叠加互抵获得高精度的绝对相位值。

  左图:局部俯视方向误差补偿前相位图(光滑性较差);右图:误差补偿后的效果(表面光滑)。

  该方法无需提前标定系统的相位误差,仅需要对最高频率主值相位图进行相位误差修正,既提高了测量过程中的相位恢复精度,又缩短了测量时间,且对不同的测量对象和测量条件的变化具有良好的鲁棒性。

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