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Dual-band refractometric terahertz biosensing with intense wave-matter-overlap microfluidic channel

太赫兹辐射 折射率 材料科学 生物传感器 微流控 光学 光电子学 超材料 谐振器 纳米技术 物理
作者
Feng Lan,Luo Feng,Pinaki Mazumder,Ziqiang Yang,Lin Meng,Zhengqiang Bao,Jun Zhou,Yaxin Zhang,Shixiong Liang,Zongjun Shi,Abdur Rauf Khan,Ziqi Zhang,Luyang Wang,Jing Yin,Hongxin Zeng
出处
期刊:Biomedical Optics Express [Optica Publishing Group]
卷期号:10 (8): 3789-3789 被引量:79
标识
DOI:10.1364/boe.10.003789
摘要

We theoretically and experimentally demonstrate a label-free terahertz biosensor with ultrahigh sensitivity and distinctive discretion. By constructing a metal-air-metal (MAM) metamaterial perfect absorber (MPA) with a metallic paired-ring resonator array, a hollow microfluidic channel, and a backed reflector, a novel dual-band absorptive sensing platform is proposed in the THz range. The near field coupling by dipole-induced trapped modes and the magnetic momentum caused a vertical to transverse power flux that dramatically enhanced the electromagnetic field on top of the metasurface and in the microfluidic channel, respectively. Both the resonant modes exhibit perfect absorption and produce ultrahigh normalized sensitivities of 0.47/RIU (refractive index unit, RIU) and 0.51/RIU at 0.76 THz and 1.28 THz, respectively. Compared with conventional microfluidic sensors, the salient advantages of our design are the perfect spatial overlap for light-matter interaction and polarization insensitivity. Characterized by THz time domain spectroscopic absorption quantification measurements with different concentrations of bovine serum albumin (BSA), the proposed sensor exhibits promising applications in microfluidic biosensing.
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