李小龍,鄭璐璐
(上海理工大學 光電信息與計算機工程學院,上海 200093)
隨著微機電技術[1-2]的高速發展,掀起了微型化制造業的浪潮,多種以微型化、高靈敏性、智能化為特點的新技術應運而生,微流控芯片技術正是誕生于該背景下的技術[3]。近年來,微流控芯片技術以其微型化、低成本、高靈敏度的特點,正逐漸成為當前前沿分析領域中的研究熱點。研究者通過將復雜的外界流體遷移過程集成到尺度僅為幾微米到幾百微米的微型腔室內,利用電化學反應、靜電力驅動、氣壓力控制等多種微流體操控技術來實現管道內部流體的精準控制。目前,該技術已廣泛應用于生物化學分析、流體控制、微流控光學芯片等多種場合中。
近年來,光學分析檢測系統以其集成化、高精度、高靈敏度的特點廣泛應用于物質檢測分析場合,但傳統光學分析儀器存在體積龐大、價格昂貴、可調性差等諸多缺陷,并不能滿足當前微型集成化的要求,成為了阻礙現代微型化光學系統進一步前進的壁壘。在該背景基礎下,研究人員開始將微流控的概念應用于微型化光開關上,從此開啟了光學系統微型化研究的新篇章[4]。隨著對微流控光學系統研究的不斷深入,微流體芯片技術與光學系統兩者在檢測分析、加工制造、免疫熒光分析等多領域進一步加深了聯接,在科技高速發展的今天,相信未來微流控技術還將在光學系統中開辟出一個新的研究思路。……