Nano-Scale Plasmonic Resonators for Bio-Sensing
dc.contributor.author | MUJAHID MO TAYYAB MOHI | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T08:48:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T08:48:10Z | |
dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
dc.description.abstract | أجهزة الاستشعار البيولوجية البلازمية هي من بين الأجهزة الأكثر حساسية للاستشعار الحيوي. وقد تم استخدام البلازما في مجموعة من الطرق الطيفية لتعزيز الحساسية، الوضوح، وتحديد مدى الكشف. بعض الطرق الطيفية الشائعة التي استخدمت البلازما هي طيف تعزيز سطوح رامان (SERS)، طيف تعزيز السطوح تحت الحمراء (SEIRS) وأجهزة الاستشعار المتقاربة. في هذه الأطروحة تم اقتراح الاستفادة من الحساسيات المتعددة في تصميم أجهزة الاستشعار الحيوي. وهناك نموذجان تم أخذهما بعين الاعتبار؛ الأول باستخدام العناصر غير المتفاعلة والآخر باستخدام العناصر المتفاعلة. جهاز البلازما غير المتفاعل يعتمد على نموذج التردد الدائري. الحساسية المتأصلة في حلقة الرنين والطبيعة الحساسة لموجة البلازما السطحية أعطت زيادة للحساسية الكلية المعززة. وبالنسبة للنموذج المتفاعل تم تصميمه بالاعتماد على الاستفادة من طيف الانبعاث الضيق للوسائط النشطة للحصول على حساسية معززة لترددات البلازما ذات الجسيمات المتناهية الصغر. ويعتمد التحليل في هذه الرسالة على برنامج محاكاة مستند على المجال الزمني والذي يشتمل على خصائص المواد. وتم إيجاد الحل العددي باستخدام طريقة (FDTD). | |
dc.identifier.other | 4175 | |
dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/3079 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Saudi Digital Library | |
dc.thesis.level | Master | |
dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
dc.title | Nano-Scale Plasmonic Resonators for Bio-Sensing | |
dc.type | Thesis |