$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Optische vormen van diëlektrische micro-holtes zijn in aanzienlijke mate aandacht in de afgelopen jaren voor hun potentieel in een breed scala van toepassingen. De optische modi worden vaak aangeduid als "Whispering Gallery modes" (WGM) of "morfologie afhankelijke resonanties" (MDR) en vertonen een hoge optische kwaliteit factoren. Sommige voorgestelde toepassingen van micro-cavity optische resonatoren zijn in spectroscopie 1, micro-cavity laser technologie 2, optische communicatie drie-zes en sensortechnologie. De WGM-gebaseerde sensor toepassingen omvatten die in de biologie 7, spoor gasdetectie 8 en onzuiverheid detectie in vloeistoffen 9. Mechanische sensoren gebaseerd op microsferen resonators zijn ook voorgesteld, waaronder die voor werking 10,11, druk 12, versnelling 13 en afschuifspanning 14. In de huidige, demonstreren we een WGM-based elektrische veld sensor, die voortbouwt op onze vorige studies 15,16. Een kandidaat toepassing van deze sensor is bij de detectie van neuronale actiepotentiaal.
Het elektrische veld sensor is gebaseerd op polymere meerlagige dielektrische microsferen. Het externe elektrische veld induceert oppervlak en volume krachten op de parels (elektrostrictie effect) leidt tot elastische vervorming. Deze verandering in de morfologie van de sferen, leidt tot verschuivingen in de WGM. Het elektrische veld-geïnduceerde WGM verschuivingen worden ondervraagd door spannende de optische modi van de sferen door middel van laserlicht. Licht van een verdeelde terugkoppeling (DFB) laser (nominale golflengte van ~ 1,3 pm) is zijdelings gekoppeld in de microsferen met een taps gedeelte van een single mode optische vezel. Het basismateriaal van de sferen is polydimethylsiloxaan (PDMS). Drie microsfeer geometrieën worden gebruikt: (1) PDMS bol met een 60:1 volumeverhouding van base-to-harder-mengsel, (2) meerlaagse gebied met 60:1 PDMS kern om de diëlektrische constante van th verhogene bol, een middenlaag van 60:1 PDMS die wordt gemengd met verschillende hoeveelheden (2% tot 10% in volume) van bariumtitanaat en een buitenlaag van 60:1 PDMS en (3) vast silica bol bedekt met een dunne laag van niet uitgeharde PDMS basis. In elk type sensor wordt laserlicht uit de tapse vezel gekoppeld in de buitenste laag die een hoge optische kwaliteitsfactor WGM (Q ~ 10 6) bepaalt. De microsferen worden gepoold gedurende verscheidene uren bij elektrische velden ~ 1 MV / m hun gevoeligheid voor elektrische veld verhogen.