在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

超寬帶光電探測器研究進展

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-02-17 09:35 ? 次閱讀

光電探測器在許多應(yīng)用中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,例如遙感、夜視、偵察、醫(yī)學(xué)成像、熱成像和化學(xué)檢測。隨著光電探測任務(wù)的逐漸復(fù)雜化,工作在不同波段的光電探測器逐漸被集成用于對同一場景的寬光譜探測。受限于集成系統(tǒng)的體積和任務(wù)模塊,常規(guī)的寬譜探測任務(wù)往往需要多個不同波段的探測器協(xié)同工作,極大增加了系統(tǒng)復(fù)雜度,因此具有超寬帶探測(紫外-可見-紅外-太赫茲)能力的超寬帶光電探測器(UB-PD)逐漸成為國際研究的前沿?zé)狳c。UB-PD一般指能夠覆蓋紫外、可見光、短波紅外、中波紅外、長波紅外和太赫茲波段中的至少三個波段的PD。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,福州大學(xué)與清華大學(xué)的聯(lián)合科研團隊在《紅外與毫米波學(xué)報》期刊上發(fā)表了以“超寬帶光電探測器研究進展”為主題的綜述文章。第一作者為劉宇副教授,主要從事新型光電探測材料與器件、光電探測與成像技術(shù)的研究工作。

該文章首先介紹了衡量光電探測器響應(yīng)性能的指標(biāo)以及常見光電探測器的主要類型,在此基礎(chǔ)上重點回顧了不同類型超寬帶光電探測器的研究進展、發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn),并展望了未來的研究方向。

光電探測器的相關(guān)性能和類型

光電探測器的性能

光電探測器的性能指標(biāo)主要有:響應(yīng)度、噪聲等效功率(NEP)、探測率、光電導(dǎo)增益、光譜響應(yīng)范圍、響應(yīng)時間等。

光電探測器的類型

光電探測器的類型主要有:測輻射熱計型器件(BE)、光熱電器件(PTE)、光電導(dǎo)器件(PCE)、光伏型器件(PVE)、光門控器件(PGE)。

超寬帶光電探測器的研究進展

常見的超寬帶光電探測器的探測原理大部分是基于光子探測和熱探測?;诠庾犹綔y的光電探測器類型有光電導(dǎo)器件、光伏型器件和光門控器件,而基于熱探測的光電探測器類型有測輻射熱計和光熱電。除了這些常見的光電探測器類型,近些年來也發(fā)現(xiàn)許多基于其他物理機制的超寬帶光電探測器,例如熱相變、熱釋電,以及多種探測機制復(fù)合器件。

測輻射熱計型器件(BE)

測輻射熱計型探測器可以在寬波段的范圍內(nèi)以非制冷模式運行,因此測輻射熱計型光電探測器的探測范圍可以衍生到中紅外和更長波段區(qū)域,并且在中紅外以上的區(qū)域提供超過光子探測器的探測效率,這對于超寬帶探測器是非常有用的。然而測輻射熱計型光電探測器其響應(yīng)性能主要受限于材料的電阻溫度系數(shù)(TCR),同時也受限于焦耳熱帶來的熱噪聲和取決于熱導(dǎo)率的響應(yīng)速度,這些因素的存在限制了測輻射熱計型光電探測器的發(fā)展。

8e44a16a-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖1 (a)BE器件原理示意圖;(b)PTE器件原理示意圖;(c)PCE器件原理示意圖;(d)PVE器件原理示意圖;(e)PGE器件原理示意圖

2017年Cao等人在200至1000°C的各種退火溫度下制備了一系列獨立的還原氧化石墨烯(rGO)薄膜,并基于所制備的rGO薄膜,制造了完全懸浮的rGO光電探測器。該課題組為BE PD的發(fā)展提供了一種新的思路,利用不同的退火溫度改變材料的物性,從而影響其TCR。2018年Liu等人報告了一種基于懸浮碳納米管(CNT)薄膜的超寬帶BE PD。

優(yōu)異的測輻射熱計往往歸結(jié)于材料較低的熱導(dǎo)率、較大的比熱容、較高的TCR和良好的熱隔離。整體而言,測輻射熱計型的光電探測器在紫外-近紅外波段的劣勢明顯,而在中遠(yuǎn)紅外和太赫茲波段可能會因為其簡單方便的制備過程而具有一定的應(yīng)用優(yōu)勢,例如近年來發(fā)展迅速的微測輻射熱計型的紅外焦平面陣列(FPA)器件。

具有超寬帶光電響應(yīng)的測輻射熱計光敏層的熱導(dǎo)率可以簡單通過表面工程調(diào)節(jié),熱隔離可以通過良好的熱結(jié)構(gòu)實現(xiàn),但是TCR作為材料的內(nèi)稟性質(zhì)。難以優(yōu)化。碳基材料由于光吸收度較大和高的TCR,在制備測輻射熱計型光電探測器表現(xiàn)出較大的優(yōu)勢,所以未來基于碳基材料的測輻射熱計在實現(xiàn)超寬帶探測的功能上具有重要的價值。

8e5f3e44-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖2 (a)左圖為完全懸浮的rGO光電探測器及分別在不同溫度下進行熱處理的實物圖,右圖為懸浮的rGO光電探測器不同退火溫度下的響應(yīng)特性;(b)左圖為毫米級和微米級CNT薄膜光電探測器結(jié)構(gòu)圖,右圖為毫米器件和微米器件分別在空氣中和真空中的響應(yīng)曲線

光熱電器件

光熱電器件基于光-熱-電轉(zhuǎn)換的探測原理,其工作范圍可以涵蓋UV,可見光,紅外和THz波段,因而在長波長輻射檢測方面具有獨特優(yōu)勢,特別適合在室溫下檢測長波紅外和THz輻射。但是光熱電器件的光響應(yīng)時間和熱耗散相關(guān),通常這一類型器件的響應(yīng)速度和響應(yīng)度較低,和基于測輻射熱計原理的超寬帶探測器相當(dāng),但是其噪聲明顯小于測輻射熱計。

碳基材料作為常見的光敏層有非常顯著的寬光譜吸收率,在光熱電領(lǐng)域的運用十分廣泛。2019年Wen等人同樣利用退火技術(shù)來實現(xiàn)材料的物性轉(zhuǎn)變,從而達(dá)到最佳的性能。該課題組開發(fā)了基于在不同溫度(200-1000℃)下退火的自支撐rGO薄膜的光熱電光電探測器,實現(xiàn)從紫外(375nm)到太赫茲(118.8μm)區(qū)域的超寬帶范圍的響應(yīng)。利用200°C下退火的rGO薄膜制備的器件顯示出最佳性能,其在375nm照明下的響應(yīng)度為87.3mV W?1,響應(yīng)時間為34.4ms(參見圖3a)。

8e9ee364-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖3 (a)基于自支撐rGO薄膜的PTE UB-PD,及其I/V曲線圖和掃描光電壓結(jié)果;(b)基于LSG∕CsPbBr?的PTE UB-PD,及其多波長光開關(guān)光電流曲線和光譜響應(yīng)圖;(c)懸浮Pd還原氧化石墨烯-Ti(Pd-rGO-Ti)光電探測器,及其不同溝道下的退火溫度對器件響應(yīng)度的影響

除了單一的同質(zhì)薄膜器件,實際器件中,往往通過p-n結(jié)或非對稱的電極結(jié)構(gòu)等途徑實現(xiàn)光熱電結(jié)構(gòu)。2020年Li等人開發(fā)了基于激光刻蝕還原氧化石墨烯(LSG)∕CsPbBr?的高性能、自供電和柔性PTE PD,器件在紫外到太赫茲范圍內(nèi)表現(xiàn)出超強的光電探測性能。

對于基于熱效應(yīng)的PTE PD,如何實現(xiàn)有效的光熱轉(zhuǎn)換和減少熱耗散是異常重要的。2021年Hu等人報告了自供電懸浮鈀-還原氧化石墨烯-鈦(PdrGO-Ti)光電探測器。除了碳基材料相關(guān)的光熱電研究外,近幾年來關(guān)于鈣鈦礦、拓?fù)浣^緣體、EuBiSe?單晶等相關(guān)材料在光熱電型光電探測器上的研究也深受關(guān)注。2019年Wang等人報告了一種由EuBiSe?單晶合金制成的PTE PD,該器件顯示了從紫外(375nm)到太赫茲(163μm)的室溫自供電光響應(yīng)。

8ecbb6dc-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖4 (a)基于還原型SrTiO?(r-STO)的PTE光電探測器及其IV曲線圖;(b)基于CH?NH?PbI?(MAPbI?)和聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(4苯乙烯磺酸鹽)(PEDOT:PSS)復(fù)合材料的光電探測器及其IV曲線圖;(c)基于NbS?的光熱電探測器及其IV曲線圖;(d)基于無鉛Cs?Cu?I?納米層薄膜的PTE光電探測器及其IV曲線圖

雖然光熱電器件和測輻射熱計型器件都是基于熱探測原理,想要獲得優(yōu)異的響應(yīng)性能,二者都需要較低的熱導(dǎo)率、高的光吸收、大的光熱轉(zhuǎn)換能力。但是光熱電器件與測輻射熱計不同的是,光熱電探測器原則上可以在零電流或零電壓下工作,而無需消耗外部功率,這樣可以減小偏壓帶來的散粒噪聲以及由焦耳熱產(chǎn)生的額外的熱噪聲,因此光熱電器件在超寬帶光電探測器的研究頗受關(guān)注。但是由于極大的依賴于光熱轉(zhuǎn)換,光熱電器件的響應(yīng)速度較于光子探測器而言往往較慢,并且響應(yīng)度受限于材料的塞貝克系數(shù)和熱導(dǎo)率。熱導(dǎo)率高,材料達(dá)到熱平衡的時間短,但光敏層的溫差減小,不利于提高響應(yīng)度,所以為需要通過提高塞貝克系數(shù)抵消由熱導(dǎo)率增加導(dǎo)致的低溫差。

光電導(dǎo)器件

光電導(dǎo)器件的實質(zhì)是一個光敏電阻,相應(yīng)的IV曲線形狀與暗電流相同。為實現(xiàn)較大的響應(yīng)電流,需要給予較大的偏置電壓,大的偏壓往往會產(chǎn)生大的暗電流。由于器件的響應(yīng)速度和材料的載流子遷移率密切相關(guān),所以光電導(dǎo)器件的響應(yīng)速度一般來說能夠達(dá)到微秒甚至納秒。

光電導(dǎo)探測器件的響應(yīng)機制是當(dāng)比帶隙能量大的光子被吸收,所產(chǎn)生電子-空穴對改變了半導(dǎo)體的電導(dǎo)率,引起電流和電壓的變化,因此如何有效的分離電子-空穴是提高光電導(dǎo)型光電探測器的主要研究方向。對于結(jié)合能較大的光電材料,需要增大電離能,因此利用其他材料復(fù)合形成異質(zhì)結(jié),增強電子-空穴對的解離,是光電導(dǎo)器件性能提升的有效方法。2017年Zhang等人利用NaYF?:Yb,ErQDs對α-CsPbI?QDs進行表面改性后制備橫向結(jié)構(gòu)光電探測器,實現(xiàn)了從UV到可見光到NIR(260nm-1100nm)的寬帶響應(yīng),且器件具有良好的光響應(yīng)性(1.5A W?1)、高開/關(guān)比(高達(dá)104)和較短的上升/衰減時間(小于5ms)。

雖然形成異質(zhì)結(jié)是增強光電導(dǎo)的一個重要方法,但是對于光電導(dǎo)器件而言,利用窄帶隙材料制備器件亦為重要,單一的材料制備光電器件減少了復(fù)合材料的制備過程,從而提升效益。2017年Niu等人利用EuSbTe?制備PCE PD,器件具有紫外到太赫茲的超寬光譜響應(yīng)。

8edb61ae-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖5 (a)EuSbTe?光電導(dǎo)型光電探測器及其響應(yīng)電流曲線;(b)EuBiTe?光電探測器及其響應(yīng)電流曲線;(c)SnSe/PET光電探測器結(jié)構(gòu)示意圖及其響應(yīng)電流曲線;(d)基于多組分合金一維鎘-硫-硒(CdSxSe?-x)微納米結(jié)構(gòu)光電探測器及其響應(yīng)電流曲線

通過在器件表面設(shè)計金屬光柵、陣列或設(shè)計光學(xué)微腔等結(jié)構(gòu)的方法能夠增加光吸收,并且能夠拓寬響應(yīng)波段。2018年Cakmakyapan等人提出了基于鍍金石墨烯納米條紋的光電導(dǎo)型納米結(jié)構(gòu),它同時實現(xiàn)寬帶和快速光探測。

對于超寬帶探測器而言,另一種有效的拓寬帶寬的方法是利用其他材料將紫外或者紅外轉(zhuǎn)換為可見光從而被材料進一步吸收,達(dá)到超寬帶響應(yīng)的目的。2022年Ding等人分別采用UV發(fā)光聚光器(LC)、碘基鈣鈦礦量子點(PQD)和有機體異質(zhì)結(jié)(BHJ)作為UV、可見光和NIR光敏層,以構(gòu)建一個寬帶異質(zhì)結(jié)PD。

硒化物在光電導(dǎo)領(lǐng)域的應(yīng)用是十分常見的。2020年Xu等人報告了一種基于高質(zhì)量單硒化錫(SnSe)薄膜的新型UB-PD,該探測器是將SnSe薄膜剝離并轉(zhuǎn)移到聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上制備。

光電導(dǎo)器件和測輻射熱計都需要工作在一定的偏壓下,一般情況下,光電導(dǎo)器件的NEP與偏壓負(fù)相關(guān),而響應(yīng)度與偏壓正相關(guān)。因為不同器件工作在不同偏壓下,會導(dǎo)致器件之間的縱向比較無法準(zhǔn)確進行。另外,部分研究工作中所展示的器件性能參數(shù)缺少規(guī)范的評定標(biāo)準(zhǔn),在低偏壓下測量NEP,而在高偏壓下測量響應(yīng)度,這也會對本領(lǐng)域其他研究者產(chǎn)生誤導(dǎo)。光電導(dǎo)器件作為光子器件,相比于熱效應(yīng)器件,具備較快的響應(yīng)速度和較大的響應(yīng)度,對于那些需要高靈敏度的探測任務(wù)而言,光電導(dǎo)器件是一個合適的選擇。但是由于需要施加偏壓,相比于自供電器件,光電導(dǎo)器件會表現(xiàn)出較大的暗電流和功耗。未來,光電導(dǎo)型的超寬帶光電探測器需要克服其在不同波段顯著的響應(yīng)性能差異問題,這有可能通過設(shè)計特定的復(fù)合結(jié)構(gòu)解決。

光伏型器件

相比于熱探測原理的光電器件,光伏型器件的響應(yīng)速度更快,靈敏度更高。光子探測器的作用機理分為兩個部分,首先是材料受光激發(fā)產(chǎn)生電子-空穴對,這個過程受到材料的帶隙影響,并最終能夠影響探測器的光譜響應(yīng)范圍和光譜吸收率;第二個部分是電子-空穴對在外加電場的作用下解離成自由的電子和空穴,這個過程受到探測器的結(jié)構(gòu)影響,并且決定探測器的靈敏度和響應(yīng)度。常見的光伏型器件結(jié)構(gòu)包括p-n結(jié)、肖特基結(jié)和異質(zhì)結(jié)等。

石墨烯具有獨特的無間隙能帶結(jié)構(gòu),因此其可以在非常寬的光譜范圍(UV到THz波段)上的進行光激發(fā)產(chǎn)生電荷載流子(電子-空穴對),從而實現(xiàn)寬帶光吸收,因此近年來關(guān)于石墨烯異質(zhì)結(jié)PVE PD陸續(xù)被報道。

壓電效應(yīng)在增強光電探測器響應(yīng)度上被視為一種有效且簡單的途徑,2018年Yu等通過旋涂法制備了CdS納米棒陣列/rGO薄膜異質(zhì)結(jié),提供了從紫外到紅外區(qū)域(365-1450nm)的超寬帶自供電光響應(yīng),與單組分CdS納米棒陣列或rGO薄膜單獨相比,CdS納米棒陣列/rGO薄膜異質(zhì)結(jié)表現(xiàn)出快速和穩(wěn)定的自供電光響應(yīng)(響應(yīng)時間小于1.7ms)。

8f101b06-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖6 (a)p-Si上集成CQD、rGO和AgNPs等材料制備PVE PD,及其I/V曲線對比;(b)基于TI Bi?Te?-Si垂直異質(zhì)結(jié)構(gòu)的UBPD,及其不同波段下的響應(yīng)電流;(c)Bi?Te?/并五苯異質(zhì)結(jié)PD,及其不同波段下的響應(yīng)電流。

拓?fù)浣^緣體(TI)由于其類似狄拉克的表面狀態(tài),理論上能夠?qū)崿F(xiàn)從紅外到太赫茲的寬帶光電探測。2015年Yao等制備了一種基于TI Bi?Te?-Si異質(zhì)結(jié)構(gòu)的垂直構(gòu)造的UB-PD,器件具有從紫外(370.6nm)到太赫茲(118μm)的響應(yīng)范圍。

WS?、PtSe?和WSe?在內(nèi)的層狀過渡金屬二硫化物由于具有高載流子遷移率、可調(diào)帶隙、高穩(wěn)定性和柔韌性等獨特優(yōu)勢,是光電器件的優(yōu)秀潛在候選者。2018年Zeng等人報道了基于垂直排列的PtSe?-GaAs異質(zhì)結(jié)的高性能PD,該探測器表現(xiàn)出從深紫外到近紅外光的寬帶光響應(yīng),峰值光響應(yīng)在650至810nm波段。

以上幾種材料因為其獨特的物理性質(zhì),在光電探測器領(lǐng)域被大量的研究,但是還有一些材料通過構(gòu)建異質(zhì)結(jié)或者是p-n結(jié)后有著優(yōu)異的效果,也被運用在光伏型光電探測器。2015年Zhou等人通過在n型Si分層結(jié)構(gòu)上涂敷一層超薄的氧化鉬(MoO?-x)空穴選擇層來制造PVE PD,通過使用甲基鈍化界面獲得了優(yōu)異且穩(wěn)定的光響應(yīng)性能。異質(zhì)結(jié)PD對300至1100nm的寬光譜表現(xiàn)出高靈敏度。

近年來新發(fā)展一類新型寬光譜響應(yīng)光子探測器,它們是基于橫向光伏效應(yīng)的CdTe/PbTe和ZnTe/PbTe異質(zhì)結(jié)二維電子氣探測器,具有室溫工作、寬響應(yīng)光譜、高速、高靈敏和低噪音等優(yōu)勢,響應(yīng)波長覆蓋從可見光到中波紅外(4.0μm);并且與常規(guī)的PbTe pn結(jié)光伏探測器相比,工作溫度從77K提高到了室溫工作。

8fb50f9e-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖7 (a)基于垂直排列的PtSe?-GaAs異質(zhì)結(jié)的UB-PD,及其光譜響應(yīng)圖;(b)多層PtSe?和Cs摻雜的FAPbI?組成的UB-PD,及其光譜響應(yīng)圖;(c)WS?/GaAsII型范德華異質(zhì)結(jié)PD,及其光譜響應(yīng)圖;(d)n型Si分層結(jié)構(gòu)上涂敷一層超薄的氧化鉬(MoO?-x)空穴選擇層構(gòu)建的UB-PD,及其光譜響應(yīng)圖;(e)AgNW/Si肖特基結(jié)PD,及其光譜響應(yīng)圖;(f)基于MAPbI?和有機BHJ溶液處理的UB-PD,及其光譜響應(yīng)圖。

光伏型超寬帶光電探測器的發(fā)展始終受限于兩個關(guān)鍵問題:(i)如何有效地將電子-空穴對分離為自由載流子,以及(ii)如何增加器件的光吸收。針對于這兩個問題,基于光伏型的超寬帶光電探測器在未來的發(fā)展方向?qū)⒆⒅赜谛纬筛邉輭镜漠愘|(zhì)結(jié)和制備具有垂直結(jié)構(gòu)的探測器。由于光伏型光電探測器在零偏壓下能夠運行,可以制備快速響應(yīng)的自供電光電探測器,并且能夠?qū)崿F(xiàn)低噪聲探測,因此光伏型超寬帶光電探測器的研究近年來成果矚目。

光門控器件

光電門效應(yīng)通過在空穴(電子)復(fù)合前將通道中的電子(空穴)不斷循環(huán)傳輸,從而實現(xiàn)超高的光學(xué)增益。然而,由于電荷轉(zhuǎn)移和俘獲過程較慢,因此相較于其他兩類光子型的PD,基于光電門效應(yīng)的PD響應(yīng)速度通常比較慢。

依賴于強光吸收、有效的電荷分離、長載流子壽命和通道中的高載流子遷移率,具有高增益的光門控器件在光檢測方面具有極大的靈敏度。2017年Ni等報告了一種B摻雜的Si QD/石墨烯PGE PD,通過B摻雜的Si QD的局域表面等離子體共振(LSPR)增強了石墨烯的MIR吸收。

增強光電響應(yīng)的一種方法是使器件吸收更多的入射光,而二維平面的光吸收較三維立體而言明顯較低,因此Deng等人報告了一種將二維(2D)掩埋柵GFET轉(zhuǎn)變?yōu)槿S(3D)管狀GFET的自卷起方法。由于管狀諧振微腔內(nèi)的光場增強,光-石墨烯相互作用面積增加,因此所得3D GFET的光響應(yīng)性顯著提高。

二維貴金屬過渡金屬硫化物(NTMCs)具有超高的空氣穩(wěn)定性、大的帶隙可調(diào)諧性和高的光響應(yīng)性,是一類極有前途的光電材料。

8ffb9db0-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖8 (a)基于B摻雜的Si QD和石墨烯的混合光電晶體管的結(jié)構(gòu)示意圖,及其器件性能表征;(b)基于鈣鈦礦/有機半導(dǎo)體垂直異質(zhì)結(jié)的光電晶體管器件示意圖,及其器件性能表征;(c)三維管狀GFET光電探測器的結(jié)構(gòu)示意圖,及其光譜響應(yīng)圖;(d)HgTe量子點/石墨烯光電晶體管實物圖,及其光譜響應(yīng)圖。

實現(xiàn)超寬帶光電探測器高靈敏度的關(guān)鍵策略是實現(xiàn)高增益,傳統(tǒng)的高增益光電探測器,包括雪崩光電二極管和光電倍增器,需要嚴(yán)格控制其復(fù)雜的制造過程。光門控效應(yīng)與場門控效應(yīng)類似,是指通過光照明對載流子密度調(diào)制,從而對通道中的電導(dǎo)率進行調(diào)制,可以實現(xiàn)非常高的增益效果,而且加工與制備相對簡單。更重要的是,光門控型的器件不僅僅用做光探測,還可以作為光電晶體管,應(yīng)用于光計算光存儲等領(lǐng)域。所以在未來,基于光門控的超寬帶探測器的研究將會更加深入,在實際的應(yīng)用也會更加廣泛。

非常規(guī)類型器件

除了常見幾種光電探測器類型,近年來還有一些基于其他物理機制的UB-PD。通過結(jié)合光熱和熱釋電效應(yīng),多功能PMN-28PT單晶可以實現(xiàn)從紫外到THz的寬波長范圍的響應(yīng)(參見圖9a)。

相較于特殊物理機制的PD,復(fù)合效應(yīng)類型的PD的研究更令人關(guān)注。通過復(fù)合機制,可以將原有的響應(yīng)波段進一步拓寬,2018年Wu等人制備了基于MoS?的光電晶體管,光電晶體管分別在可見光和紅外光照射下表現(xiàn)出相反的光響應(yīng)行為。復(fù)合機制類型的PD的工作原理可以是協(xié)同亦或者在不同的波段分別運行,2020年Li等人報告了一種基于CH?NH?PbI? 薄膜的UV-THz雙機制PD。器件在紫外-可見和近紅外-THz波段的光響應(yīng)主要分別由光電導(dǎo)效應(yīng)和輻射熱效應(yīng)引起。

9034fcb8-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖9 (a)基于PMN-28PT單晶的熱釋電型光電探測器,及其器件性能表征;(b)基于1T-TaS?的熱相變光電探測器,及其器件性能表征;(c)P(VDF-TrFE)與MoS?的混合準(zhǔn)懸空結(jié)構(gòu)PD,及其器件性能表征;(c)基于CH?NH?PbI?薄膜的UV-THz 雙機制光電探測器,及其器件性能表征。

非常規(guī)類型的超寬帶光電探測器發(fā)展主要分為兩條技術(shù)路線,一是借鑒其他領(lǐng)域光電材料特殊的物理機制實現(xiàn)超寬帶光電響應(yīng),這類器件結(jié)構(gòu)簡單,但受限于材料性質(zhì),在不同波段可能表現(xiàn)出截然相反的性能;二是構(gòu)建具有特殊復(fù)合結(jié)構(gòu)的器件,此類器件能夠突破單一器件的響應(yīng)機理限制,通過多響應(yīng)機理協(xié)同的方式實現(xiàn)超寬帶光電探測,但是這一類器件的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工制備的難度較大。未來,根據(jù)超寬帶光電探測器的性能要求,尋找新的光電響應(yīng)材料、探索新的光電響應(yīng)機理,并結(jié)合不同的器件結(jié)構(gòu)設(shè)計,將成為非常規(guī)類型的超寬帶光電探測器發(fā)展的主要方向。

總結(jié)

本文總結(jié)最近十年,尤其是近五年以來常規(guī)和非常規(guī)UB-PD的發(fā)展過程,從上文可以發(fā)現(xiàn),不同類型器件之間的優(yōu)缺點差異明顯,而這些優(yōu)缺點與器件的光電響應(yīng)原理緊密關(guān)聯(lián)。表1匯總了近五年各種類型器件的典型代表的光電響應(yīng)性能參數(shù)。

表1 近十年具有優(yōu)異性能的超寬帶光電探測器匯總

90656290-ae1a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

因為光子型器件的響應(yīng)機制以載流子受激激發(fā)為根本,雖然響應(yīng)度和比探測率普遍較高,但是光譜響應(yīng)范圍受限于材料的帶隙,一般難以突破中波紅外波段,但是現(xiàn)在發(fā)展迅速的二維異質(zhì)結(jié)和人工超表面為光子型器件的超寬帶光電響應(yīng)提供了新的策略;而熱效應(yīng)器件的響應(yīng)機制以吸收光子能量之后的非輻射熱弛豫為根本,通過選擇適當(dāng)?shù)牟牧峡梢詫崿F(xiàn)寬譜甚至全光波段的有效光吸收,因此光譜響應(yīng)范圍最寬,普遍能實現(xiàn)紫外或者可見光至太赫茲波段的超寬帶光電響應(yīng)。

如果將UB-PD的響應(yīng)性能與現(xiàn)有成熟窄帶探測器進行比較,UB-PD在特定波段的整體光電響應(yīng)性能較差,導(dǎo)致UB-PD雖然能實現(xiàn)超寬帶光響應(yīng),但是在特定波段的響應(yīng)性能又達(dá)不到具體要求,這嚴(yán)重限制了UB-PD 的應(yīng)用范圍。如,PCE、PVE和PGE型的器件難以兼顧紫外/可見光/近紅外波段的響應(yīng)和中遠(yuǎn)紅外波段的響應(yīng);而BE和PTE型的器件在紫外、可見光和近紅外難以實現(xiàn)與光子器件比擬的響應(yīng)性能。因此,根據(jù)實際的應(yīng)用需求,針對特定類型UB-PD的特定波段的光響應(yīng)進行選擇性增強,以彌補其整體響應(yīng)性能的不足將是未來UB-PD發(fā)展的重要方向。

具體而言,除了調(diào)控現(xiàn)有光敏材料的性質(zhì)或者設(shè)計更加復(fù)雜的器件結(jié)構(gòu)之外,還可以在器件三維空間上設(shè)計特殊的復(fù)合結(jié)構(gòu)或者復(fù)合材料,增強常規(guī)器件在特定波段的吸收。例如,對于PCE和PVE型的器件,設(shè)計自下而上的結(jié)構(gòu),上層材料吸收短波長光子,而長波長光子通過之后可以被下層材料吸收,從而增強器件在長波長范圍的光響應(yīng);對于BE和PTE型的器件,因其制備過程適用于特殊隔熱結(jié)構(gòu),結(jié)合超表面的基底設(shè)計思路,不僅可以起到隔熱作用還可以利用超表面強烈的光增強效應(yīng)提高器件的光吸收,從而選擇性地提升器件在特定波段的響應(yīng)性能。

另外,UB-PD作為一種特殊的光電器件,發(fā)掘其適用的應(yīng)用場景也十分重要?,F(xiàn)有一些整體性能較好的UB-PD,或者在某些特定波段性能優(yōu)異的UB-PD已經(jīng)可以滿足某些不需要快速響應(yīng)的應(yīng)用場景需求,尤其是對于非動態(tài)場景的寬光譜探測需求,但是相關(guān)的研究還處于性能驗證的初始階段,距離應(yīng)用還有較大的難度。因此進一步探索UB-PD的應(yīng)用場景,使其真正發(fā)揮作用,對于推動UB-PD 的發(fā)展具有重要的意義。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 熱釋電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    58

    瀏覽量

    27529
  • HPVEE
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    6344
  • 光電探測器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    271

    瀏覽量

    20920
  • NEP
    NEP
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    7497

原文標(biāo)題:綜述:超寬帶光電探測器研究進展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    VirtualLab:通用探測器

    摘要 通用探測器是VirtualLab Fusion中來評估和輸出電磁場任何信息的最通用工具。它能夠提供不同域(空間域和空間頻域)和坐標(biāo)系(場與探測器位置坐標(biāo)系)的信息。此外,通過使用非常靈活的內(nèi)置
    發(fā)表于 06-12 08:59

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)系統(tǒng)的均勻性探測器

    個均勻性檢測,為此類研究提供工具。在本文檔中,我們演示了均勻性檢測的配置選項。 這個使用用例展示了 … 均勻性檢測 均勻性檢測
    發(fā)表于 04-30 08:49

    光電探測器的工作原理和分類

    光電探測器,作為光電子技術(shù)的核心,在信息轉(zhuǎn)換和傳輸中扮演著不可或缺的角色,其在圖像傳感和光通信等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用?
    的頭像 發(fā)表于 03-14 18:16 ?1592次閱讀
    <b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b>的工作原理和分類

    新型范德華異質(zhì)結(jié)探測器實現(xiàn)寬帶偏振探測

    近日,天津理工大學(xué)與廈門大學(xué)聯(lián)合科研團隊取得了一項重要突破,成功構(gòu)建了一種基于PdSe?/NbSe?范德華(vdW)異質(zhì)結(jié)的寬帶偏振角相關(guān)光電探測器。 這種新型的光電
    的頭像 發(fā)表于 02-12 10:10 ?409次閱讀

    日本國立材料所成功研發(fā)金剛石DUV探測器

    超寬帶隙半導(dǎo)體領(lǐng)域,研究者們正致力于開發(fā)具有超高增益的深紫外(DUV)光電探測器,以期達(dá)到與光電倍增管(PMT)相媲美的性能。這些
    的頭像 發(fā)表于 02-11 09:55 ?343次閱讀
    日本國立材料所成功研發(fā)金剛石DUV<b class='flag-5'>探測器</b>

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于光波導(dǎo)系統(tǒng)的均勻性探測器

    探測器,可以進行所需的研究。在本文件中,我們將演示可用的選項以及如何操作均勻性探測器。 案例演示 均勻性探測器 探測器功能:相干參數(shù)
    發(fā)表于 02-08 08:57

    Bias-Tee供電與寬帶有源器件 (放大器、光電探測器、調(diào)制、直調(diào)激光

    本帖最后由 jf_53070423 于 2025-1-20 15:29 編輯 Bias-Tee供電與寬帶有源器件(放大器、光電探測器、調(diào)制、直調(diào)激光
    發(fā)表于 01-20 15:24

    用于光波導(dǎo)系統(tǒng)的均勻性探測器

    提供了均勻性探測器,可以進行所需的研究。在本文件中,我們將演示可用的選項以及如何操作均勻性探測器。 **案例演示 ** **均勻性探測器 ** **
    發(fā)表于 12-20 10:30

    上海光機所在二維材料偏振光電探測器研究方面取得進展

    偏振光電探測器研究方面取得進展。相關(guān)研究成果以“High Performance Balanced Linear Polarization
    的頭像 發(fā)表于 12-11 06:31 ?604次閱讀
    上海光機所在二維材料偏振<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b><b class='flag-5'>研究</b>方面取得<b class='flag-5'>進展</b>

    氧化鎵探測器性能指標(biāo)及測試方法

    氧化鎵(Ga2O3)探測器是一種基于超寬禁帶半導(dǎo)體材料的光電探測器,主要用于日盲紫外光的探測。其獨特的物理化學(xué)特性使其在多個應(yīng)用領(lǐng)域中展現(xiàn)出
    的頭像 發(fā)表于 11-08 13:49 ?1251次閱讀

    光電探測器選型噪聲問題

    在設(shè)計探測器系統(tǒng)時,保持電帶寬盡可能接近所需帶寬至關(guān)重要。也就是說,如果光信號以10kHz的頻率變化,那么具有1MHz帶寬的探測器系統(tǒng)只會不必要地引入噪聲。 在任何光檢測應(yīng)用中,信號檢測的下限由
    的頭像 發(fā)表于 10-12 06:30 ?944次閱讀
    <b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b>選型噪聲問題

    光電傳感器光電探測器的區(qū)別是什么

    于自動化控制、機器人技術(shù)、醫(yī)療成像、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。光電傳感器可以檢測光的強度、顏色、方向等屬性,并根據(jù)這些信息進行相應(yīng)的操作。 光電探測器概述 光電
    的頭像 發(fā)表于 09-04 14:06 ?1972次閱讀

    VirtualLab:通用探測器

    摘要 通用探測器是VirtualLab Fusion中來評估和輸出電磁場任何信息的最通用工具。它能夠提供不同域(空間域和空間頻域)和坐標(biāo)系(場與探測器位置坐標(biāo)系)的信息。此外,通過使用非常靈活的內(nèi)置
    發(fā)表于 08-06 15:20

    中科院重慶研究院在勢壘可光調(diào)諧新型肖特基紅外探測器研究進展

    傳統(tǒng)肖特基探測器和勢壘可光調(diào)諧的肖特基紅外探測器的對比 近日,中科院重慶綠色智能技術(shù)研究院微納制造與系統(tǒng)集成研究中心在《創(chuàng)新》(The Innovation)上發(fā)表了題為Schottk
    的頭像 發(fā)表于 06-25 06:27 ?528次閱讀
    中科院重慶<b class='flag-5'>研究</b>院在勢壘可光調(diào)諧新型肖特基紅外<b class='flag-5'>探測器</b><b class='flag-5'>研究</b>獲<b class='flag-5'>進展</b>

    利用飛秒激光改善鉍薄膜質(zhì)量的光電探測

    來自中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所和北京大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種用于超寬帶光電探測器的拓?fù)浣^緣體鉍薄膜質(zhì)量升級新技術(shù)。該
    的頭像 發(fā)表于 06-19 06:29 ?553次閱讀
    利用飛秒激光改善鉍薄膜質(zhì)量的<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測</b>
    主站蜘蛛池模板: 有坂深雪在线 | 日韩一区二区三区在线 | 狠狠干天天干 | 免费看va | 高清一区二区三区视频 | 国产叼嘿视频网站在线观看 | 四虎国产精品视频免费看 | 国语对白一区二区三区 | 1024 cc香蕉在线观看看中文 | 噜噜噜色噜噜噜久久 | 美女扒开尿口给男人爽的视频 | 日韩精品视频免费观看 | 久色乳综合思思在线视频 | 日干夜操 | 国产亚洲自在精品久久 | 拍拍拍成人免费高清视频 | 亚洲毛片网 | 免费一区二区三区 | 奇米影视7777 | 国产福利不卡一区二区三区 | 亚洲精品久久久久午夜三 | 欧美18videosex性欧美69 | 激情综合丁香 | 毛片2016免费视频 | 1区2区3区4区 | yyy6080韩国三级理论 | 四虎国产精品免费视 | 1区2区| www五月天com | 国产色产综合色产在线观看视频 | 高清视频一区二区三区 | 性视频亚洲 | 高清一区二区三区四区五区 | 美女被强插| 国产午夜大片 | 影视精品网站入口 | 久草资源网站 | 天天狠天天透天干天天怕处 | 老汉影视永久免费视频 | 亚洲午夜久久 | 天天干天天操天天操 |