圖1 (a)非對齊單極勢壘光電探測器(MUBP)器件結(jié)構(gòu);(b-c)正向偏壓和反向偏壓下MUBP器件能帶結(jié)構(gòu)示意圖;(d)器件MWIR1和MWIR2通道的雙光譜響應(yīng);(e)器件在正向偏壓和反向偏壓下的偏振響應(yīng)特性;(f)器件的目標(biāo)溫度檢測特性。
近日,中科院上海技術(shù)物理研究所紅外科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室王旭東副研究員團(tuán)隊(duì)在多維光學(xué)信息獲取領(lǐng)域取得突破,提出了一種基于非對齊單極勢壘光電探測器(misaligned unipolar barrier photodetector, 簡寫為MUBP)的創(chuàng)新技術(shù),為多光譜檢測和偏振檢測集成到單一光電探測器提供了一種實(shí)用的方法,為紅外探測器的集成化和智能化提供了新思路。研究成果以“Multi-dimensional optical information acquisition based on a misaligned unipolar barrier photodetector”為題,發(fā)表在《自然·通訊》(Nature Communications)雜志上。
紅外光電探測器在眾多領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,如夜視、天文學(xué)、光通信、健康監(jiān)測和遙感等。當(dāng)前,紅外光電探測器的發(fā)展聚焦于集成化和智能化,而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵在于利用單個(gè)光電探測器獲取目標(biāo)的多維光學(xué)信息,包括強(qiáng)度、光譜、偏振等。然而,將光譜檢測和偏振檢測集成到單一紅外光電探測器中,面臨著工藝和性能上的諸多挑戰(zhàn)。
該研究團(tuán)隊(duì)提出的非對齊單極勢壘光電探測器(MUBP)結(jié)構(gòu),通過精準(zhǔn)的能帶工程,采用兩端勢壘結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了偏壓可切換的雙光譜檢測。與三端器件相比,兩端器件無需額外的公共電極,結(jié)構(gòu)簡單、制作工藝簡便且填充因子高。
研究團(tuán)隊(duì)利用各向異性半導(dǎo)體材料黑磷(bP)和黑砷磷(b-AsP)作為吸收層,中間以二硫化鉬(MoS?)為勢壘層。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該光電探測器能夠分別在正向偏壓和反向偏壓下對目標(biāo)的偏振和光譜實(shí)現(xiàn)檢測;利用具有不同截止波長的兩個(gè)吸收層,實(shí)現(xiàn)了雙光譜檢測;同時(shí)實(shí)現(xiàn)了室溫下的黑體響應(yīng)。此外,在雙光譜紅外光電探測器的遠(yuǎn)程溫度測量方面表現(xiàn)出更高的準(zhǔn)確性和可靠性。
上述研究成果由中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所、國科大杭州高等研究院和復(fù)旦大學(xué)共同完成。紅外科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室王旭東副研究員、復(fù)旦大學(xué)陳艷青年副研究員、王建祿教授為論文共同通訊作者,張書魁博士后、焦韓雪博士后為論文第一作者。研究團(tuán)隊(duì)表示,將繼續(xù)深入探索多維光學(xué)信息獲取技術(shù),為推動(dòng)光電探測器的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。該研究得到了中國科學(xué)院B類先導(dǎo)專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金、上海市科委、中國博士后科學(xué)基金等多個(gè)項(xiàng)目的支持。
審核編輯 黃宇
-
光譜
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
841瀏覽量
35349 -
光電探測器
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
267瀏覽量
20614
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
RISC-V 領(lǐng)軍企業(yè) SiFive 成立中國分公司,中文名稱定為“芯伍科技”
半導(dǎo)體所在光學(xué)張量處理領(lǐng)域取得新進(jìn)展
上海光機(jī)所在基于激光時(shí)頻同步的精密測量方面取得進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>基于激光時(shí)頻同步的精密測量方面<b class='flag-5'>取得</b>進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/35/wKgZO2d9qWiABUy1AAOwhd9hbTk839.png)
上海光機(jī)所在激光模式調(diào)控技術(shù)領(lǐng)域取得進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>激光模式調(diào)控技術(shù)<b class='flag-5'>領(lǐng)域</b><b class='flag-5'>取得</b>進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/AE/wKgZO2d3EsSAYE6qAARtbYkkX7A745.jpg)
上海光機(jī)所在摻銩鈧酸釓脈沖激光研究方面取得進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>摻銩鈧酸釓脈沖激光研究方面<b class='flag-5'>取得</b>進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/F2/wKgZPGdaERSAPfq0AADDoGIw-DU998.jpg)
上海光機(jī)所在二維材料偏振光電探測器研究方面取得進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>二維材料偏振光電探測器研究方面<b class='flag-5'>取得</b>進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/CF/wKgZPGdYwVOAJ_WSAAEFeVREKHM366.jpg)
上海光機(jī)所在多路超短脈沖時(shí)空同步測量方面取得研究進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>多路超短脈沖時(shí)空同步測量方面<b class='flag-5'>取得</b>研究進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/40/wKgZomcxMuiAVnfCAACqXgMeW2g995.png)
上海光機(jī)所在基于強(qiáng)太赫茲與超表面的硅基非線性光學(xué)研究上取得進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>基于強(qiáng)太赫茲與超表面的硅基非線性<b class='flag-5'>光學(xué)</b>研究上<b class='flag-5'>取得</b>進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/D1/wKgaomcqniOABcpNAAFti_hpO9o199.jpg)
上海光機(jī)所在基于空芯光纖的超快脈沖壓縮與紫外飛秒激光產(chǎn)生研究中取得進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>基于空芯光纖的超快脈沖壓縮與紫外飛秒激光產(chǎn)生研究中<b class='flag-5'>取得</b>進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/BB/wKgaomcpSdeAKPY_AJJfdaMEU1k853.jpg)
Anthropic在人工智能領(lǐng)域取得重大突破
上海光機(jī)所在提升金剛石晶體的光學(xué)性能研究方面獲新進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>光機(jī)<b class='flag-5'>所在</b>提升金剛石晶體的<b class='flag-5'>光學(xué)</b>性能研究方面獲新進(jìn)展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/17/wKgZombiGN6Ac42xAAIBFb7-uEw763.jpg)
什么是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)?
日本TDK公司固態(tài)電池取得突破性進(jìn)展
上海微系統(tǒng)所在硅基磷化銦異質(zhì)集成片上光源方面取得重要進(jìn)展
![<b class='flag-5'>上海</b>微系統(tǒng)<b class='flag-5'>所在</b>硅基磷化銦異質(zhì)集成片上光源方面<b class='flag-5'>取得</b>重要進(jìn)展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5C/wKgaomXzqGiAW6uzAAA4WevoKgc626.png)
評論