关于本课题
在过去十年中,快速发展和全球化使卫生保健问题成为突出问题。迄今为止,医疗保健问题已成为世界范围内最重要和最具挑战性的问题。近年来,生物医药行业对快速、可靠、准确和低成本检测方法和设备的需求迅速增长,特别是在欠发达地区。
在健康监测和诊断领域,等离子体-光纤传感器在实现生物分析物测量的高灵敏度和精确传感器方面表现出非凡的能力。这些传感器为实时监测分子结合事件提供了独特的能力。等离子体学,由于各种诱人的特点和应用,是一个高度动态的领域,满足多方面的研究领域,自然涉及多个研究人员,科学家和工程师来自不同的领域。等离子体纳米结构的实现、薄膜的沉积以及高灵敏度光学表征技术的发展都得到了纳米科学和纳米技术的推动。金属纳米结构的不同方法通过操纵这种结构支持的等离子体激元模式,导致了大量有趣的光学性质和功能。等离子体结构对其局部介电环境变化的敏感性导致了新的传感策略和系统的发展。
本研究课题介绍了等离子体光纤传感器传感的最广泛应用的方法,以及与之相关的众多生物医学应用。介绍各种等离子体子传感技术的最新进展、检测方案、传感器的实现、结构、元件和应用。
在健康监测和诊断领域,等离子体-光纤传感器在实现生物分析物测量的高灵敏度和精确传感器方面表现出非凡的能力。这些传感器为实时监测分子结合事件提供了独特的能力。等离子体学,由于各种诱人的特点和应用,是一个高度动态的领域,满足多方面的研究领域,自然涉及多个研究人员,科学家和工程师来自不同的领域。等离子体纳米结构的实现、薄膜的沉积以及高灵敏度光学表征技术的发展都得到了纳米科学和纳米技术的推动。金属纳米结构的不同方法通过操纵这种结构支持的等离子体激元模式,导致了大量有趣的光学性质和功能。等离子体结构对其局部介电环境变化的敏感性导致了新的传感策略和系统的发展。
本研究课题介绍了等离子体光纤传感器传感的最广泛应用的方法,以及与之相关的众多生物医学应用。介绍各种等离子体子传感技术的最新进展、检测方案、传感器的实现、结构、元件和应用。
关键字:光纤传感器,等离子体生物传感器,表面等离子体共振,局部表面等离子体共振,等离子体
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