主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
片上荧光薄膜气体传感融合了光学芯片小型化与荧光探针高灵敏度特性的优势,具备广阔的应用前景。当前主流芯片多采用片上氮化硅直波导结构,存在直波导倏逝场穿透深度有限、荧光收集效率低等问题,造成片上荧光信号信噪比差、输出光谱保真度不足。同时,器件检测性能易受激发功率波动与环境因素干扰,单一检测模式难以满足复杂场景下气体高灵敏、高选择性的检测需求。
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所科研团队研发出混合集成气体传感硅光芯片。该芯片通过融合荧光传感薄膜与光学微环谐振器,实现了化学—光学双模式协同信号放大,突破了传统荧光气体传感器在灵敏度与选择性上的性能瓶颈。
团队提出基于硅基光子集成芯片的微环谐振腔增强方案,利用微环谐振腔优异的光谱调制特性,将宽谱荧光发射转化为离散的高品质因子谐振峰,同步提升了输出信号的信噪比与光谱保真度。团队进一步通过溶液加工方法,将荧光探针材料与微环区域进行混合集成。电镜表征和光谱测试结果证明,该混合集成方式能有效保障微环结构在沉积传感薄膜之后仍保持高品质因子,进而对荧光薄膜的发射光谱进行有效调制。
该双模协同机制使传感性能明显提升,实测气体检测限低至1.25ppb。荧光强度与谐振波长两种独立信号可互为佐证,通过多维判据提升了识别准确率,有效解决了相似荧光猝灭行为气体难以区分的难题。研究还建立了理论模型阐释协同机理,并在多种荧光探针上验证了该方法的普适性。
相关研究成果发表在《激光与光子学评论》(Laser & Photonics Reviews)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院的支持。

单模式与双模协同传感机制对比示意图

Si3N4微环光子芯片与荧光探针混合集成的方法及性能表征
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








