专利名称: |
基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器及其制备方法 |
摘要: |
本发明提供了一种基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,所述传感器包括第一输入传输光纤、第一输出传输光纤、第二输入传输光纤、第二输出传输光纤和耦合区微纳光纤,所述第一输入传输光纤依次连接所述耦合区微纳光纤和所述第一输出传输光纤,所述第二输入传输光纤依次连接所述耦合区微纳光纤和所述第二输出传输光纤。所述耦合区微纳光纤由两根单模光纤分别和无芯光纤熔接后打结平行放置再进行真空吸附、拉锥,使两段无芯光纤熔成一体构成单模‑无芯‑单模耦合器结构,所述无芯光纤的锥区长度L1为0.8~1.5cm,所述无芯光纤的锥径D1为1~10μm。本发明提供的生物传感器可以用来检测待测样品中是否含有某种食源性致病菌。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
江西;36 |
申请人: |
南昌航空大学 |
发明人: |
陈玲;吴强;刘彬;廖云程;刘正达;张平;刘娟;何兴道 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-06-22T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-08-23T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910545320.8 |
公开号: |
CN110160960A |
代理机构: |
南昌市平凡知识产权代理事务所 |
代理人: |
张文杰 |
分类号: |
G01N21/01(2006.01);G;G01;G01N;G01N21 |
申请人地址: |
330063 江西省南昌市丰和南大道696号 |
主权项: |
1.基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述传感器包括第一输入传输光纤、第一输出传输光纤、第二输入传输光纤、第二输出传输光纤和耦合区微纳光纤,所述第一输入传输光纤依次连接所述耦合区微纳光纤和所述第一输出传输光纤,所述第二输入传输光纤依次连接所述耦合区微纳光纤和所述第二输出传输光纤。 2.根据权利要求1所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述第一输入传输光纤与宽带光源连接,所述第一输出传输光纤与光谱分析仪连接。 3.根据权利要求1所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述第二输入传输光纤与宽带光源连接,所述第二输出传输光纤与光谱分析仪连接。 4.根据权利要求1所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述第一输入传输光纤、所述第一输出传输光纤、所述第二输入传输光纤和所述第二输出传输光纤均为单模光纤。 5.根据权利要求4所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述耦合区微纳光纤由两根单模光纤分别和无芯光纤熔接后打结平行放置再进行真空吸附、拉锥,使两段无芯光纤熔成一体构成单模-无芯-单模耦合器结构。 6.根据权利要求5所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述无芯光纤的锥区长度L1为0.8~1.5cm。 7.根据权利要求5所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器,其特征在于:所述无芯光纤的锥径D1为1~10μm。 8.基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器制备方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、分别在两根端面切割好的单模光纤的中间位置采用熔接机将一段无芯光纤与所述单模光纤进行熔接,形成单模-无芯-单模耦合器结构; S2、将步骤S1制备得到的两根单模-无芯-单模耦合器结构的光纤在无芯位置处打结后平行放置并进行真空吸附、拉锥,使两段无芯光纤的包层熔成一体,构成耦合区微纳光纤; S3、将步骤S2制备得到的耦合区微纳光纤的输入端与宽带光源连接,输出端与光谱分析仪连接,使所述宽带光源发出的光依次通过输入传输光纤、所述耦合区微纳光纤和输出传输光纤,到达所述光谱分析仪。 9.根据权利要求8所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器制备方法,其特征在于:所述无芯光纤的长度为1-3cm。 10.根据权利要求8所述的基于耦合器结构的微纳光纤生物传感器制备方法,其特征在于:所述无芯光纤的锥区长度L1为0.8~1.5cm,锥径D1为1~10μm。 |
所属类别: |
发明专利 |