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文檔簡介
1、經(jīng)過全球幾代科學(xué)家的不懈努力,二大尖端科技——納米技術(shù)和基因技術(shù)一一迅猛發(fā)展,它們開始走出象牙塔進入了基礎(chǔ)研究和實際應(yīng)用并重的嶄新發(fā)展階段。生物芯片項目結(jié)合此兩種技術(shù)旨在探測人類體液中的微小粒子。 生物芯片將量子點修飾于生物分子得到具有特定熒光特性的分子探針,分子探針中的量子點在通過微通道的時候被激光激發(fā)輻射出熒光,光電傳感器收集熒光并將其轉(zhuǎn)化為電信號,電信號經(jīng)過放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換得到數(shù)字信號,數(shù)字信號經(jīng)過數(shù)字信號處理電路得到最終的
2、輸出結(jié)果。 本論文在介紹完生物芯片的現(xiàn)實意義及整體構(gòu)架之后,回顧了必要的光輻射學(xué)和光度學(xué),在此基礎(chǔ)之上簡要描述了光檢測系統(tǒng),并且給出了評價光檢測系統(tǒng)中的重要部件——光輻射探測器的主要參數(shù)。 本論文結(jié)合光學(xué)理論和半導(dǎo)體器件物理知識提出了二極管的光電轉(zhuǎn)化模型,并以此模型為基礎(chǔ)對p+/nwell二極管和nwell/psub二極管的光譜響應(yīng)度進行了仿真,討論了反偏電壓和反射系數(shù)對響應(yīng)度的影響。 為了探測微弱信號,除了要準(zhǔn)
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