تقویت میدان الکتریکی در حسگرهای مبتنی بر پراکندگی رامان تقویت شده با سطح برای کاربردهای پزشکی
Parallel Title Proper
Electric Field Enhancement in SERS snesors for Biomedical Application
First Statement of Responsibility
/سینا سلیمیان
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: مهندسی فناوریهای نوین
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۶
Name of Manufacturer
، افشاری
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۸۱ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی نانوفناوری گرایش مهندسی نانوالکترونیک
Date of degree
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
یکی از منحصر بفردترین کاربردهای پلاسمونیک، پراکندگی رامان تقویت شده با سطح است که اساس این تکنیک را میصتوان، در تقویت سیگنالصهای رامان پراکنده شده از مولکولصهای جذب شده بر روی سطح یک نانوساختار تقویتصکننده میدان الکتریکی، خلاصه کرد که این تقویت میدان، حاصل کوپلینگ بهینه فوتونصهای پرتو نور تابش یافته، با پلاسمونصهای سطحی است .از آنجا که هر مولکول، سیگنال رامان منحصر بفرد خود را دارد، از این تکنیک میصتوان برای آشکارسازی مولکولی استفاده کرد که با در نظر داشتن یک نانوساختار مناسب که بتواند میدان الکتریکی را در ابعاد قابل قبولی از سطح تقویت کند، میصتوان از این تکنیک نه تنها برای آشکارسازی تک مولکولی، بلکه حتی برای شناسایی رشتهصهای مولکولی نظیر رشتهصهای DNA نیز استفاده کرد .در این پایان نامه، با بهرهگیری از اصول پلاسمونیکی دخیل در این مبحث، توانستیم به بهینهصسازی پارامترهای کلیدی، یعنی میزان فاکتور تقویت SERS و سطح مقطع جذب، برای تقویت سیگنال رامان در یک نانوساختار مناسب بپردازیم که در این نانوساختار، برخلاف ساختارهای پیشین بکار رفته برای تکنیکSERS ، تقویت میدان الکتریکی بصورت متناوب و در سرتاسر ساختار صورت میصگیرد و نتیجه این نوع تقویت میدان، بدون گاف بودن این نانوساختار از نظر میدان الکتریکی است .میزان فاکتور تقویت SERS در حدود۱۰۸ ۴/۳است که این مقدار، درحدود ۲۲ برابر و همچنین، مقدار سطح مقطع جذب، در حدود۱۰- ۱۳ ۹۱/۱متر است که این مقدار، در حدود ۳ برابر نتایج پیشین است .با تقویت این پارامترها، انتظار میصرود که این نانوساختار، بتواند مولکولصها را بصورت بهتر و با حساسیت بیشتری شناسایی کند
Text of Note
10-13 which is 3 times better than the previous results in other structures. With enhancement of these parameters, we can expect that this system, can identify molecules better and more precisely than before1.91~ 22 times, and absroption cross section is~ 108 which is3.4~ One of the most prominent applications of plasmonics is Surface Enhanced Raman Scattering which is based on the enhanced scattered Raman signals from absrobed molecules on a surface which incorporates metallic nanostructures, which results from coupling of incoming photons with surface plasmon polaritons or localized surface plasmons depending on the nanostructure type. As each molecule has its own unique Raman signal, this technique can be utilized to identify single molecules. Once a proper nanostructure is designed, this technique can be used to identify long strings of molecules, like DNA. In this thesis, employing plasmonics and more specifically, localized surface plasmons, we optimized the essential characterisitics of SERS, which are SERS enhancement factor and absorption cross section, for enhancing the Raman signal. In comparison to previous structures, the enhanced electrical field in our structure is periodic across the whole surface which means that this system is gap-less. Enhancement factor in this structure is
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
Electric Field Enhancement in SERS snesors for Biomedical Application