Ultrasensitive plano-concave optical microresonators for ultrasound sensing

宽带 指向性 超声波 光学 材料科学 灵敏度(控制系统) 带宽(计算) 超声波传感器 光电子学 声学 灵活性(工程) 生物医学中的光声成像 探测器 光声效应 电子工程 计算机科学 物理 电信 工程类 统计 数学 天线(收音机)
作者
James A. Guggenheim,Jing Li,Thomas J. Allen,Richard J. Colchester,Sacha Noimark,Olumide Ogunlade,Ivan P. Parkin,Ioannis Papakonstantinou,Adrien E. Desjardins,Edward Zhang,Paul C. Beard
出处
期刊:Nature Photonics [Nature Portfolio]
卷期号:11 (11): 714-719 被引量:358
标识
DOI:10.1038/s41566-017-0027-x
摘要

Highly sensitive broadband ultrasound detectors are needed to expand the capabilities of biomedical ultrasound, photoacoustic imaging and industrial ultrasonic non-destructive testing techniques. Here, a generic optical ultrasound sensing concept based on a novel plano-concave polymer microresonator is described. This achieves strong optical confinement (Q-factors > 105) resulting in very high sensitivity with excellent broadband acoustic frequency response and wide directivity. The concept is highly scalable in terms of bandwidth and sensitivity. To illustrate this, a family of microresonator sensors with broadband acoustic responses up to 40 MHz and noise-equivalent pressures as low as 1.6 mPa per √Hz have been fabricated and comprehensively characterized in terms of their acoustic performance. In addition, their practical application to high-resolution photoacoustic and ultrasound imaging is demonstrated. The favourable acoustic performance and design flexibility of the technology offers new opportunities to advance biomedical and industrial ultrasound-based techniques. An optical-based scheme for ultrasound sensing provides very high sensitivity with excellent broadband acoustic frequency response and wide directivity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
novi完成签到,获得积分10
刚刚
天天快乐应助Owen采纳,获得10
刚刚
今后应助111采纳,获得10
刚刚
刚刚
舒服的安卉完成签到,获得积分10
1秒前
研友_VZG7GZ应助落寞电灯胆采纳,获得10
1秒前
守一完成签到,获得积分10
2秒前
妮妮发布了新的文献求助20
2秒前
肆水荡漾发布了新的文献求助10
2秒前
惠绝山发布了新的文献求助20
2秒前
2秒前
晓晓完成签到,获得积分10
2秒前
大大完成签到,获得积分10
2秒前
ei完成签到,获得积分10
2秒前
MSYzack发布了新的文献求助10
3秒前
蚌壳发布了新的文献求助10
3秒前
JieFenceence发布了新的文献求助10
3秒前
这丁发布了新的文献求助20
4秒前
4秒前
内向无敌完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI6应助GGB采纳,获得10
4秒前
sean发布了新的文献求助10
4秒前
科研通AI5应助饱满月亮采纳,获得10
4秒前
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
小马甲应助饱满冥茗采纳,获得10
5秒前
ljq驳回了浮游应助
5秒前
花誓lydia发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
科研三井泽完成签到,获得积分10
6秒前
星辰大海应助冷傲迎梦采纳,获得10
7秒前
布丁发布了新的文献求助10
7秒前
Dreamhappy完成签到,获得积分10
7秒前
bkagyin应助butterfly采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
科研民工完成签到,获得积分10
8秒前
sweet完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Hydrothermal Circulation and Seawater Chemistry: Links and Feedbacks 1200
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Risankizumab Versus Ustekinumab For Patients with Moderate to Severe Crohn's Disease: Results from the Phase 3B SEQUENCE Study 600
Oxford Learner's Pocket Word Skills 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5151967
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4347586
关于积分的说明 13537453
捐赠科研通 4190264
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2298014
邀请新用户注册赠送积分活动 1298303
关于科研通互助平台的介绍 1243075