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一種具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器的制作方法

文檔序號:11239398閱讀:768來源:國知局
一種具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器的制造方法與工藝
本發明涉及微波生物醫學傳感器
技術領域
,具體地說是一種基于表面等離子體激元且具有參考特性的可用于皮膚惡性黑色素瘤、皮膚含水量檢測的新型的微波生物傳感器。
背景技術
:傳感器起源于仿生研究。所有的生物都有感知周圍環境或自身狀態的器官或組織。生物醫學傳感器是指使用物理化學探測器來檢測包含生物成分的分析物的設備。生物傳感器發展至今主要包含酶傳感器、組織傳感器、微生物傳感器、免疫傳感器、細胞傳感器及dna傳感器等。這類傳感器都具有操作簡單、迅速、準確、響應時間短以及靈敏度高等特點。目前生物傳感器多利用被測定分子與固定在生物接收器上的敏感材料發生特異性結合,并發生生物化學反應,產生熱焓變化、離子強度變化、顏色、質量以及ph值等變化等信號與被測分子存在的一定的數學關系來獲得生物信息。生物傳感器是一個多學科交叉的高
技術領域
,微電子技術、微制造技術等為生物傳感器打下了堅實的基礎。隨著生物科學、電子信息科學以及材料科學的發展,人們對生物傳感器的靈敏度、成本以及操作繁易程度等提出了更高地要求。傳統生物傳感器主要包括生物分子的特異性識別、信號放大以及信號轉換與處理。近年來,這些傳統的思維逐漸被打破,一些新型的、高靈敏度的生物傳感器漸漸出現在人們面前。特別地,隨著納米生物傳感器以及表面等離子體激元等結構和概念的提出,國內外在生物傳感器的研制方面取得了很大進展。納米生物傳感器是一種分析生物、生物衍生物或者仿生成分物質的設備。表面等離子體激元是金屬表面區域內自由電子與光子相互作用形成的一種電磁表面波,在表面位置處的場強最大,垂直于界面方向上是指數衰減場。這種效應發生在真空和材料的接觸面上,產生正介電常數或者負介電常數。利用表面等離子體激元概念可以設計出結構簡單、靈敏度高、響應速度快的生物傳感器。基于表面等離子體激元且具有參考特性的新型生物傳感器是一種可用于皮膚惡性黑色素瘤、皮膚含水量檢測的一種新型設備。檢測過程中無需標記,對樣品可實時監控且傳感芯片可重復利用。技術實現要素:本發明針對
背景技術
的不足提出一種具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器,解決現有技術中存在的需要標記、破壞試樣、需要耗費較長的時間且不能重復利用等問題。本發明具體采用如下技術方案為一種具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器,該傳感器包括:介質基板和位于介質基板上的微帶線,所述微帶線包括輸入端、由輸入端分支出的檢測支路和參考支路,所述檢測支路和參考支路結構相同且對稱,檢測支路和參考支路都包括:漸變阻抗匹配單元、周期性折疊微帶線、輸出端。進一步的,所述截止基板的材質為rogers5880,厚度為0.20mm;微帶線厚度為0.10mm,寬度為0.53mm;周期性折疊微帶線的折疊周期寬度為3.00mm,折疊高度為5.00mm,周期個數為4(即周期性折疊微帶線總寬度12mm)。在這里漸變阻抗匹配單元和周期性折疊微帶線在本發明中所起到的作用分別是:阻抗匹配是為了減小傳感器的插損,使得微波可以有效地在微帶線上傳輸;周期性折疊微帶線不經具有使微波聚集形成表面等離子體激元的功能,而且還增加待測組織與傳感器的接觸面積使得表面等離子體激元可以更好的與人體皮膚組織相互作用。在檢測過程中將檢測支路中的周期性折疊微帶線放置于待檢測皮膚上,參考支路的周期性折疊微帶線放置于正常皮膚上,通過分析兩處周期性折疊微帶線的電場分布情況判斷出待檢測皮膚的情況。本發明公開的一種具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器;該傳感器利用微波在金屬導體上產生的表面等離子體激元與人體皮膚組織的相互作用來檢測區分正常皮膚與癌變組織或者不同性質皮膚的含水量。同時,該傳感器采用折疊微帶線結構且使檢測結果具有可參考的特性。該微波生物傳感器采用微波頻段為5-13ghz,具有反射較小,插損平坦,相位均勻等特點,適合區分皮膚水分含量和惡性黑色素瘤。附圖說明圖1具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器結構圖;圖2具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器電場分布圖;圖3相同條件下,正常皮膚和帶有癌癥模型的皮膚所產生的電場分布圖;圖4折疊微帶線結構電場分布圖;圖5距離生物傳感器表面不同距離下,帶有癌癥模型的皮膚所產生的損耗曲線;圖6正常皮膚和帶有癌癥模型的皮膚在具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器下的s21曲線分布圖;圖7具有參考特性的折疊微帶線微波生物傳感器在待測皮膚組織位于不同位置處的分辨率分布圖。圖中:1.周期性折疊微帶結構,2.漸變阻抗匹配單元,3.輸入,4.輸出,5.介質基板,6.皮膚組織模型,7.癌變組織模型。具體實施方式人體皮膚的復介電常數可由德拜弛豫方程給出:其中,εs、ε∞分別為靜態介電常數與光頻介電常數,ap為極振幅,τp為介電弛豫時間,σ為離子電導率,ε0為真空介電常數,ω=2πf代表角頻率。特別地,表一給出了滿足德拜方程的不同含水量的角質層、真皮層以及皮膚癌細胞的皮膚組織參數。表一滿足德拜方程的不同含水量皮膚組織參數皮膚組織ε∞εsapτp(ps)σ(s/m)角質層(0.2)3.244.961.0742.140.07真皮層(0.65)536.550.9466.072.60真皮層(0.7)5.1237.601.0746.202.68皮膚癌細胞(0.816)5.4556.790.9086.352.94表面等離子體激元波的傳播常數ksp可由公式(2)可得出式中,εm和εr分別為金屬和介質的介電常數;k0為自由空間的波數。由公式(1)可知,界面兩側介質的介電性能對電磁波場分布有很大的影響,利用這一點可以設計出結構簡單、靈敏度高、響應速度快的生物傳感器,檢測過程中無需標記,對樣品可實時監控且傳感芯片可重復利用。具體的,如圖1所示,兩路折疊微帶線結構(1)上覆蓋人體皮膚模型(6),其中一個折疊微帶線結構上含有皮膚癌組織(7),另外一個為正常皮膚組織并用作對比。電磁波由(3)輸入,在沿微帶線傳播的過程中并均勻分為兩路。在周期性折疊微帶線處,表面等離子體激元與皮膚模型相互作用。最后電磁波分別從(4)兩個端口輸出。圖3、圖4為該過程中的電場圖的俯視圖與左視圖,可以看出電磁波主要集中于微帶線周圍,在金屬帶表面電場最強,然后逐漸衰減。在表面等離子體激元與人體皮膚組織相互作用的過程中,由于人體皮膚組織含有較多的水分,會吸收電磁波的能量,從而改變電磁波的傳輸及反射性能。圖5所示為電磁波具微帶線表面不同距離時,皮膚癌組織對電磁波的吸收狀況。容易發現,距離微帶線表面越近,電磁波損耗的能量越多。皮膚或皮膚癌組織會對表面等離子體激元吸收,而且不同含水量的皮膚組織以及皮膚與皮膚癌組織對電磁波的吸收是有差異的。我們發現,這種差異具有很高的靈敏度,如圖7所示。我們通過傳輸系數來判斷這兩種差異,通過對比兩種不同含水量組織的s21參數,如圖6所示,不同含水量組織或癌細胞的傳輸系數具有明顯的差異,證明方案可行。當前第1頁12
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