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Oberflächenplasmon-Polariton basierte monolithisch integrierbare THz-Sensoren für Lab-on-Microchip Anwendungen

Oberflächenplasmon-Polariton basierte monolithisch integrierbare THz-Sensoren für Lab-on-Microchip Anwendungen
用于微芯片实验室应用的基于表面等离子体激元的单片可集成太赫兹传感器
批准号:
42533743
负责人:
Professor Dr.-Ing. Markus Böhm (†)
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2011-12-31

项目摘要

项目成果

Professor Dr.-Ing. Markus Böhm (†)的其他基金

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中文摘要
翻译
电磁场来自太赫兹频率(300 GHz-10太赫兹),其中包括潜在的化学和生物化学。电子集成von THz-Analysefahren für纳米和微观化学应用Bisher Kaum möglich。问题是,我们的床上集成了传感器和分析设备,这是一个非常重要的问题。Darüber hinaus Schränkt De Hohe吸收von THz-Strahrundwasser den Anwendungsbereich传统者Sensorkonzepte et wa für Lab-on-MicroChip Applikationen Stak Ein。在微观流体学的基础上,我们发现了一种新的技术,即THZ-Sensorkonzepte für die Anwendung。我们对表面等离子体激元-极化激元(“SPP”von表面等离子体激元)进行了THz-Frenenzbereich entwickelt的Sensorkonzepte检测。这句话的意思是:“这是一件非常重要的事情。”Bei optischen Frenenzen是Daher SPPS auf Breter base für Nanosklie Sensoren and für Optische Nahfield dsystem e Intensiv erforscht and eingesetzt.比L?恩杰伦·韦伦兰根在耶多克大学找到了比舍尔·卡姆·比阿赫东。在Desem Projekt soll Aufbauend auf Confarbeiten das Gebiet der Plamonik MIT Dem der THz-Technologie Kombiniert DEM der THz-Technologie Kombiniert Wen,um neuartige ge mini aturisierte Sensorkonzepte zu realisieren,die in-on-MicroChip eingesetzt be den knnnen.Sp-Basierte THz-Sensoren Sollen aufgebaut和一种新的生物分子模型系统(DNA,Proteinen)显示出明显的特征。在西根的Bereich Lab-on-MikroChip Entwicklugen Aufbauen zu können and um Zukünftig Neue THz-Sensorentwicklugen für Aktuelle Fraegellungen der Forschergruppe berestellen zu können的Bereich Lab-on-MikroChip Entwicklugen aufbauen zu können和um Zukünftig Neue THz-Sensorentwicklugen für Aktuelle Fraegellungen der Forschergruppe berestellen zu können中的Diese Aktivität soll in engem Austausch MIT der DFG Forschergruppe Cµ(For 516)。
英文摘要
Elektromagnetische Strahlung im Terahertz Frequenzbereich (300 GHz – 10 THz) hat ein hohes Potenzial für die chemische und biochemische Sensorik gezeigt. Dennoch ist eine Integration von THz-Analyseverfahren für nano- und mikrochemische Applikationen bisher kaum möglich. Probleme bereitet dabei die durch die verhältnismäßig große Wellenlänge der Strahlung bedingte geringe Integrationsfähigkeit von konventionellen Sensor- und Analyseverfahren. Darüber hinaus schränkt die hohe Absorption von THz-Strahlung durch Wasser den Anwendungsbereich traditioneller Sensorkonzepte etwa für Lab-on-Microchip Applikationen stark ein. In diesem Kontext sollen in diesem Teilprojekt neuartige THz-Sensorkonzepte für die Anwendung in mikrofluidischer Umgebung erforscht werden. Es sollen dabei auf Oberflächenplasmon-Polariton basierende („SPP“ von surface plasmon polaritons) Sensorkonzepte im THz-Frequenzbereich entwickelt werden. SPPs und das damit verbundene Gebiet der Plasmonik zeichnen sich durch eine extrem hohe Konzentration elektromagnetischer Wellen jenseits des Beugungslimits aus. Bei optischen Frequenzen werden daher SPPs auf breiter Basis für nanoskalige Sensoren und für optische Nahfeldsysteme intensiv erforscht und eingesetzt. Bei längeren Wellenlängen finden jedoch solche Konzepte bisher kaum Beachtung. In diesem Projekt soll aufbauend auf intensive Vorarbeiten das Gebiet der Plasmonik mit dem der THz-Technologie kombiniert werden, um neuartige miniaturisierte Sensorkonzepte zu realisieren, die in Lab-on-Microchips eingesetzt werden können. SPP basierte THz-Sensoren sollen aufgebaut werden und an ausgesuchten biomolekularen Modellsystemen (DNA, Proteinen) demonstriert und charakterisiert werden. Diese Aktivität soll in engem Austausch mit der DFG Forschergruppe Cµ (FOR 516) in Siegen durchgeführt werden, um auf dessen Expertise im Bereich Lab-on-Mikrochip Entwicklungen aufbauen zu können und um zukünftig neue THz-Sensorentwicklungen für aktuelle Fragestellungen der Forschergruppe bereitstellen zu können.
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Entwicklung monolithisch integrierter applikationsspezifischer Lab-on-Microchips (ALMs)
Entwicklung eines UV-Sensors mit einer coplanaren Struktur auf der Basis amorphen Siliziums