Детальний аналіз елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансу

2017;
: cc. 97 - 102
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Виконано числовий аналіз оптичних характеристик елемента призмового сенсора, що працює на явищі поверхневого плазмонного резонансу, залежно від його геометричних параметрів, джерела зовнішнього опромінення та показника заломлення навколишнього середовища. Отримано оптимальні геометричні параметри сенсорного елемента для досягнення максимальної чутливості сенсора. Виготовлено та досліджено макет сенсорного елемента. Між експериментальними та теоретичними результатами добра кореляція.

1. Prasad, P. N. (2004). Nanophotonics. John Wiley & Son, Inc., Hoboken, New Jersey. 2. Jönsson U., Fägerstam L., Ivarsson B., Johnsson B., Karlsson R., Lundh K., Rönnberg I. (1991), Real- time biospecific interaction analysis using surface plasmon resonance and a sensor chip technology. Biotechniques, vol. 11, no 5, pp. 620–627. 3. Hu C. (2011), “Surface plasmon resonance sensor based on diffraction grating with high sensitivity and high resolution”, Optik-International Journal for Light and Electron Optics, vol. 122, no 21, pp. 1881–1884. 4. Roh S., Chung T., Lee B., (2011), Overview of the characteristics of micro-and nano-structured surface plasmon resonance sensors, Sensors, vol. 11, no 2, pp. 1565–1588. 5. Jha R., Sharma A. K., (2009), High-performance sensor based on surface plasmon resonance with chalcogenide prism and aluminum for detection in infrared, Optics letters, vol.34, no 6, pp. 749–751. 6. Homola J., Yee S. S., Gauglitz G., (1999), Surface plasmon resonance sensors: review, Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 54, no 1, pp. 3–15. 7. Valsecchi C., Brolo A. G., (2013), “Periodic metallic nanostructures as plasmonic chemical sensors”, Langmuir, vol. 29, no.19, pp. 5638— 5649. 8. Genç A., Patarroyo J., Sancho-Parramon J., Bastús N. G., Puntes V., Arbiol J., (2017), Hollow metal nanostructures for enhanced plasmonics: synthesis, local plasmonic properties and applications, Nanophotonic, vol. 6, no . 1, pp. 193–213. 9. Fitio V., Yaremchuk I., Bobitski Y., (2011), Optical excitation of surface plasmon polariton and waveguide modes resonances on prismatic structures, Optica Applicata, vol. 41, no. 4, pp. 929–939. 10. Johnson P. B., Christy R-W., (1972), Optical constants of the noble metals, Physical review B, vol. 6, no 12, pp. 4370.