简介:
本发明属于光检测技术领域,具体为一种基于固体光学微谐振腔的光发射检测增敏方法。本发明使用具有高Q值的固体光学微谐振腔,来提高光发射检测的灵敏度;所述的固体光学微谐振腔材料包括无机玻璃、有机高分子材料;其形状为微球、微环或微盘,微球、微环、微盘的尺寸在数纳米到数毫米之间;所述的光发射检测包括荧光、磷光和化学发光光发射信号检测。本发明利用光学微谐振对发射光的谐振聚集效应,实现微孔板的光学检测增强。与现有的微孔板荧光检测法相比较,本发明通过固体微谐振腔的引入可以获得较高的检测灵敏度和较低的检测限,可用于光发射检测及微孔板的光学检测。
本发明属于光检测技术领域,具体为一种基于固体光学微谐振腔的光发射检测增敏方法。本发明使用具有高Q值的固体光学微谐振腔,来提高光发射检测的灵敏度;所述的固体光学微谐振腔材料包括无机玻璃、有机高分子材料;其形状为微球、微环或微盘,微球、微环、微盘的尺寸在数纳米到数毫米之间;所述的光发射检测包括荧光、磷光和化学发光光发射信号检测。本发明利用光学微谐振对发射光的谐振聚集效应,实现微孔板的光学检测增强。与现有的微孔板荧光检测法相比较,本发明通过固体微谐振腔的引入可以获得较高的检测灵敏度和较低的检测限,可用于光发射检测及微孔板的光学检测。