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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:李冠德
研究生(外文):Guan-De Li
論文名稱:表面電漿共振用於液體量測
論文名稱(外文):Surface plasmon resonance in measuring the liquid
指導教授:卓聖芬
指導教授(外文):Shen-Fen Cho
學位類別:碩士
校院名稱:健行科技大學
系所名稱:電子工程系碩士班
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2018
畢業學年度:106
語文別:中文
論文頁數:40
中文關鍵詞:表面電漿共振Kretschmann組態
外文關鍵詞:Surface plasmon resonanceKretschmann configuration
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本論文利用Kretschmann組態激發表面電漿共振,而表面電漿共振是當入射光通過稜鏡在金屬表面發生全反射時將產生衰減波,衰減波會與表面電漿波耦合產生共振,也因此衰減特性導致表面電漿共振時常應用在生醫與光學奈米尺寸的感測器上,由於表面電漿共振能夠靈敏地辨別共振角的變化,研究中採用四層的Kretschmann組態進行研究,四層結構的材料依序分別為稜鏡–金屬膜(Ti)–金屬膜(Au)–空氣(待測物),在稜鏡與金屬膜不變的情況下待測物放入不同的液體來觀察共振角的變化。運用雷射光束做為激發表面電漿波的入射光源,將光源打在稜鏡與金屬膜上再利用旋轉平台旋轉改變入射光入射稜鏡的角度,再藉由儀器取得共振角波形以觀察共振角之變化。
In this dissertation, the Kretschmann configuration is used to excite the surface plasmon resonance. In the surface plasmon resonance, when the incident light is totally reflected on the metal surface, an attenuation wave is generated, and the attenuation wave is coupled with the surface plasma wave to generate resonance. Attenuation characteristics cause surface plasmon resonance to be applied to biomedical and optical nanometer-sized sensors. Since surface plasmon resonance can sensitively discern changes in the resonance angle The materials of the four-layer structure were in order: tantalum-metal film (Ti)-metal film (Au)-air (test object). With the same metal film, the object to be tested is placed in a different liquid to observe the change in the resonance angle. The laser beam is used as the incident light source for exciting the surface plasma wave, the light source is through on the crucible and the metal film, and the angle of the incident on the crucible is changed by rotating the rotating platform, and then the resonance angle is obtained by the instrument to observe The change in resonance angle.
摘  要 I
Abstract II
誌  謝 III
目  錄 IV
表目錄 VI
圖目錄 VII
符號說明 IX
第一章 緒論 1
1.1 前言 1
1.2 研究動機 1
1.3 文獻回顧 2
1.4 論文架構 3
第二章 光學的基本原理 4
2.1 司乃耳定律 4
2.2 反射 5
2.3 全反射 6
2.4 表面電漿波 7
2.5 受挫式全反射 7
2.6 三層反射 8
2.7 三層反射公式 8
2.8 四層反射 9
2.9 四層反射公式 10
第三章 實驗架構與模擬軟體 11
3.1 激發表面電漿共振 11
3.2 實驗架構 11
3.3 模擬軟體 12
第四章 模擬結果 14
4.1 三稜鏡折射率為1.515 14
4.2 三稜鏡折射率為3.4 25
第五章 結論 38
參考文獻 39
簡歷 40
[1]邱國斌、蔡定平,金屬表面電漿簡介,物理雙月刊28卷2期,台灣,2006。
[2]曾賢德,金奈米粒子的表面電漿共振特性:耦合、應用與樣品製作,物理雙月刊32卷2期,台灣,2010。
[3]郭建良,利用受挫式全反射法及激發表面電漿波組態對食物中氯化鈉之共振角研究,健行科技大學,碩士論文, 民國106年。
[4]洪振剛,共光程外差干涉儀應用於液體濃度測量,健行科技大學,碩士論文,民國105年。
[5]Wood, R. W.,“On a Remarkable Case of Uneven Distribution of Light in A Diffraction Grating Spectrum, ”Phil. Magm., vol1.4, 396-402, 1902.
[6]Kretschmann, E., Raether, H., “Radiative Decay of Non Radiative Surface Plasmons Excited by Light”, Z. Naturforsch,23a, 2135,1968.
[7]Kretshmann, E., “Die Bestimmung optischer Konstanten von Metallen durch Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen,” Z.Phys, 241,313-324, 1971.
[8]物競資料庫。檢自http://www.basechem.org/(May.23,2018)
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