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新技術(shù)突破使芯片實(shí)驗室成為可能

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作者: 時(shí)間:2007-01-29 來(lái)源:semiapps 收藏

來(lái)自美國喬治亞工學(xué)院的研究人員通過(guò)將探測供水系統或血液中化學(xué)物質(zhì)的精密生物傳感器濃縮到一個(gè)芯片上,設計出了具有很高分辨率而尺寸小到64微米乘100微米的波長(cháng)分離器。這一研究發(fā)表在Laser Focus World雜志上。

在緊密式通訊中,為

了節省空間,一般把信號處理、光學(xué)探測和多重波長(cháng)光的分離等元件整合在一起。光到達目的地時(shí),需要把不同的波長(cháng)分開(kāi)。一般這些波長(cháng)的間隔很短,把它們分開(kāi)的裝置叫做波長(cháng)分離器(WD)??茖W(xué)家們一直希望能夠造出可以集成在一個(gè)芯片上的生物傳感器。緊密式波長(cháng)分離器是這種生物傳感器的重要光譜分析單元。 

研究的負責人,喬治亞工學(xué)院電子和計算機工程系的Ali Adibi教授說(shuō):“我們相信我們制造出了目前世界上最小的波長(cháng)分離器。如果你想把那么多功能都集中在一個(gè)芯片上,那么你面臨著(zhù)必須把這些功能集成在盡可能小的空間里的問(wèn)題。我們的波長(cháng)分離器解決了這樣的問(wèn)題?!?nbsp;

這個(gè)小組的成果歸功于他們的光子晶體的3個(gè)特性:超棱鏡效應(可以比普通棱鏡把波長(cháng)分得更開(kāi)),負衍射和聚焦效應(在與被測物接觸時(shí)補償光束的發(fā)散并把光會(huì )聚成原來(lái)的大?。┖拓撜凵湫V掉不想要的光)。 

該小組的波長(cháng)分離器使用一個(gè)發(fā)散的光束。與以往的波長(cháng)分離器的繼續發(fā)散、然后折射的過(guò)程不同,他們的裝置先把光束聚焦到不同的位置上,然后在每個(gè)位置分離波長(cháng)。他們的系統無(wú)需另填裝置就可以解決波長(cháng)干涉的問(wèn)題。 

這個(gè)小組使用兩年前他們發(fā)明的一個(gè)建模工具來(lái)設計這個(gè)最佳的光子晶體的。他們的建模工具比傳統的數值方法有更高的效率。 

這項研究的成果主要是相比于傳統的幾厘米的波長(cháng)分離器,喬治亞工學(xué)院的科學(xué)家們制造了一個(gè)尺度小于1毫米的波長(cháng)分離器。而且,他們還可以把其他的功能,如信號處理、通訊和傳感等,整合在一個(gè)芯片內。



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