色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

鐵電局域場增強低維材料光電探測器的研究與發展趨勢

MEMS ? 來源:紅外與激光工程 ? 作者:余晨輝 ? 2022-11-01 17:10 ? 次閱讀

光電探測領域,傳統的半導體薄膜探測器(例如Si、HgCdTe、InGaAs和InSb等)一直占據著光電探測市場的主導地位。隨著時代的發展,下一代光電探測器正朝著寬波段、高靈敏探測、超小尺寸、大面陣成像及多光譜探測等方向發展。新型低維材料(零維量子點、一維納米線和二維層狀材料等)先天性特殊的結構和優異的物理性質被認為是下一代電子和光電子器件的潛力材料,例如:近幾年二硒化鎢(WSe2)、黑磷(BP)、硒氧化鉍(Bi2O2Se)、一維納米線銻化鎵(GaSb)、砷化鎵(GaAs)等低維材料均在光電器件研制中展現了出眾的探測性能。

基于鐵電材料中較高的極化電場和低維材料納米尺度的優勢使得低維材料與鐵電材料優勢互補,為實現新型光電子器件提供了機遇。據目前文獻報道,鐵電材料不僅可以作為柵介質層產生局域極化電場調控溝道材料的載流子濃度,抑制暗電流顯著提高光電晶體管性能,而且可以基于自身的熱釋電效應制備性能優異的紅外熱探測器。

據麥姆斯咨詢報道,近期,由南通大學和中國科學院上海技術物理研究所的研究人員組成的團隊在《紅外與激光工程》期刊上發表了題為“鐵電局域場增強低維材料光電探測器研究進展”的綜述文章,第一作者為余晨輝教授,主要從事半導體器件及系統應用等教學和研究工作。

該文總結了近年來鐵電局域場增強低維材料光電探測器的研究成果,介紹了鐵電材料對一維納米線、二維材料以及低維結型器件的調控和性能提升方面的相關研究。最后,對鐵電局域場增強低維材料光電探測器的發展趨勢進行了簡要的總結和展望。

鐵電局域場增強納米線光電探測器

2016年,Hu等人率先提出利用鐵電聚合物P(VDF-TrFE)薄膜作為介質層,采用側柵結構制備磷化銦(InP)和硫化鎘(CdS)單根納米線晶體管。該器件能夠通過側柵電極極化鐵電材料產生超強局域電場有效耗盡納米線本征載流子降低暗電流,顯著提高探測器的信噪比。InP納米線側柵結構器件如圖1(a)所示,該器件根據鐵電材料的極化情況分為三種工作狀態:無極化狀態、負向極化狀態、正向極化狀態。圖1(b)為負向極化狀態下的工作原理圖,器件的暗電流在負向極化狀態下被有效抑制,InP納米線光電器件在830nm的入射光照射下獲得了高達4.2×10?的光電導增益,響應率為2.8×10?AW?1,探測率為9.1×101?Jones,比傳統商用Si器件的探測率高出兩個數量級以上。

受限于材料本身的帶隙,以上鐵電材料調控單根InP、CdS納米線的光電器件探測波長分別為可見-近紅外(500~1200nm)和紫外-可見(350~700nm)。砷化銦(InAs)納米線作為一種典型的直接帶隙Ⅲ-Ⅴ族半導體材料,具有超高的載流子遷移率和窄禁帶寬度(~0.35eV),已被廣泛應用于紅外光電探測研究領域。2019年,Zhang等人制備了鐵電聚合物P(VDFTrFE)薄膜作為頂柵介質層、InAs納米線為溝道材料的晶體管光電器件,如圖1(c)所示。圖1(d)所示為器件在波長為3.5μm激光照射下的輸出特性曲線,光生電流占主導,使得器件在紅外波段有明顯響應,而且光電流隨光功率的增加而顯著增加。因此InAs納米線能夠在鐵電局域場的調控下實現截止波長邊緣(~3.5μm)處的高靈敏探測,在3.5μm光照射下獲得高達1.6×10?AW?1的響應率,1.4×1012Jones的探測率,5.7×103的增益。

1985d922-56de-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖1 鐵電局域場增強納米線光電探測器。(a)鐵電材料調控單根InP納米線側柵器件結構示意圖;(b)器件在負向極化狀態的工作原理圖;(c)鐵電材料調控單根InAs納米線頂柵器件結構示意圖;(d)器件在不同功率密度的3.5μm激光照射下的輸出特性曲線

鐵電局域場增強二維半導體材料光電探測器

2015年,中國科學院上海技術物理研究所Wang等人利用P(VDF-TrFE)調控MoS2光電器件,圖2(a)為其器件結構圖,9nm的金屬鋁薄膜作為半透明頂柵,三層MoS2納米片作為溝道導電材料。當極化方向向上時,該光電器件可獲得極低暗電流,使光開關比達到三個量級,響應率最高為2570AW?1,探測率為2.2×1012Jones,截止波長從850nm拓展到1550nm,如圖2(b)所示。

2020年,Tu等人通過圖2(c)所示結構,利用氧化鉿基鐵電薄膜材料調控MoS2納米片得到負電容光電場效應晶體管,該器件基于氧化鉿基鐵電薄膜的負電容效應能夠實現極低的亞閾值擺幅。該器件隨入射光功率變化下的轉移特性曲線如圖2(d)所示,轉移特性隨光功率的增大發生左移,閾值電壓變化量增加。

1a575c86-56de-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖2 鐵電局域場增強MoS2光電探測器。(a)鐵電材料調控MoS2頂柵器件結構示意圖;(b)不同光波長下的響應率;(c)鐵電材料調控MoS2負電容場效應晶體管結構及測試電路示意圖;(d)不同入射光功率下的轉移特性曲線

多樣化的二維材料具有豐富的物理性質,研究人員們也同樣利用鐵電局域場來提升其他二維材料的光電性能。硒化銦(InSe)是一種典型的Ⅲ-Ⅵ族二維半導體材料,因其載流子遷移率高,帶隙適中且可調,展現出極大的光電探測潛力。2020年,Qin等人將P(VDF-TrFE)作為頂柵介質層,h-BN作為襯底改善界面,制備了InSe光電晶體管,如圖3(a)所示。通過調控鐵電材料的極化狀態向上,使得InSe溝道材料在頂柵鐵電介質層產生的超強局域場作用下,載流子保持在完全耗盡的狀態,暗電流成功地被抑制至~10?1?A,開關比高達八個量級以上,光響應率為14250AW?1,探測率為1.63×1013Jones。

另一種特殊的半導體材料銻化銦(InSb)在Ⅲ-Ⅴ族化合物中是電子有效質量最小、電子遷移率最高、帶隙最小的材料,因此InSb能夠在低功耗和高速電子學、紅外探測中展現出巨大的應用潛能。但傳統的InSb紅外探測器受暗電流大的限制,通常需要在低溫下工作。當InSb尺寸減小至納米結構時,聲子散射被抑制,暗電流減小,工作溫度也可提高。但樣品表面的缺陷依然極大地影響了InSb的光電性能,為了改進并提高其光電探測靈敏度,需要外加柵壓調控器件的工作狀態。Zhang等人研究了鐵電材料調控的二維InSb紅外光電探測器,如圖3(b)所示,利用鐵電薄膜P(VDFTrFE)鈍化納米片表面,而鐵電材料的極化電場也提供了所需的柵壓。使得該器件展現了寬光譜(637nm~4.3μm)探測的能力,暗電流低至4nA,響應速度從秒提高至毫秒。

1a7a0ca4-56de-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖3 鐵電局域場增強二維材料光電探測器。(a)鐵電材料調控InSe光電晶體管結構示意圖;(b)鐵電材料調控InSb光電晶體管結構示意圖

鐵電材料自身的熱釋電特性也被用來提升二維材料的光電特性。2017年,U. Sassi等人將石墨烯轉移到鈮酸鋰(LiNbO3)上,然后通過沉積浮動柵的工藝得到基于石墨烯的中波紅外探測器,如圖4(a)所示。在紅外信號的輻照下,LiNbO3溫度的變化產生熱釋電荷使得圖4(b)中電容C3電荷量發生改變,在電容器C2上產生頂柵電壓,這種器件結構中浮柵的放大設計使電阻溫度系數高達900%/K,增益高達200,溫度分辨率為15μK,在室溫下實現了12μm中紅外探測器。

2020年,Wang等人利用鐵電材料P(VDF-TrFE)的熱釋電特性和二維半導體材料MoS2的光電導特性,基于鐵電局域場調控的二維半導體場效應晶體管結構,開發了具有超寬光譜(375nm~10μm)響應的光電探測器。器件結構如圖4(c)所示,為了對器件進行熱隔離處理,鐵電材料作為柵介質層的MoS2 器件制備在超薄的聚酰亞胺襯底上。

而Zheng等人同樣在PMN-PT(001)鐵電單晶襯底上外延生長高質量的二維Bi2O2Se薄膜,實現了2D鐵電場效應晶體管,如圖4(d)所示。該器件在可見光和紅外光共同照射下表現出偏振相關的光響應。

1a864fa0-56de-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖4 鐵電材料熱釋電效應調控二維材料光電探測器。(a)石墨烯熱釋電輻射熱計示意圖;(b)石墨烯熱釋電輻射熱計工作原理圖;(c)P(VDFTrFE)/MoS2場效應晶體管結構;(d)Bi2O2Se/PMN-PT鐵電場效應晶體管結構示意圖

這些研究成果進一步表明鐵電局域場增強促進了基于二維材料制備的紅外寬光譜探測器件的研制。

鐵電局域場調控低維結型探測器

Chen等人將單層二硒化鎢(WSe2)轉移到BiFeO3襯底上,利用壓電力顯微鏡(PFM)將鐵電襯底左右兩塊區域分別極化且極化方向相反,如圖5(a)所示。Wu等人制備了鐵電材料P(VDF-TrFE)作為柵介質層的MoTe2晶體管,如圖5(c)所示,利用原子力顯微鏡上帶電的針尖對P(VDFTrFE)產生極化作用形成局域電場,進一步摻雜與之接觸的MoTe2納米片。通過調控不同區域鐵電材料的極化方向可以對MoTe2進行P型摻雜或者N型摻雜來得到面內PN結,光電流mapping測試證實了峰值電流存在結區處,如圖5(d)所示。隨后,該研究團隊進一步采用裂柵電極結構制備MoTe2晶體管。通過裂柵電極所加電壓不同極化P(VDF-TrFE)得到高性能面內PN結器件,整流比高達5×10?。在探測光信號時展現了優異性能,光電轉化效率為2.5%,探測波長可拓展至短波紅外(1350nm)。

1abde9a6-56de-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖5 鐵電局域場增強二維材料同質結器件。(a)BiFeO3調控的WSe2面內pn 結示意圖;(b)器件的輸出特性;(c)P(VDF-TrFE)調控的MoTe2面內pn 結示意圖;(d)器件的光電流mapping圖

2021年,Chen等人在GeSe/MoS2異質結晶體管結構中引入鐵電局域場,器件結構如圖6(a)所示。其中GeSe為各向異性材料,具有電學各向異性和光學線性二向色性,能夠實現偏振探測。將P(VDF-TrFE)旋涂在GeSe/MoS2異質結上作為頂柵介質層,GeSe/MoS2的能帶結構在鐵電極化場作用下,異質結的能帶結構從Ⅱ類轉化為Ⅰ類。由于鐵電偶極子的能帶工程,該器件在近紅外區域也很敏感。此外,GeSe的各向異性使得器件在可見至近紅外波段范圍內能夠實現高靈敏的偏振探測,在鐵電局域場的輔助下,器件的偏振探測比也大大提高了,該成果為能帶工程構建多功能器件提供了新思路。

1ad59b46-56de-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖6 鐵電局域場增強二維范德華異質結器件。(a)鐵電調控異質結GeSe/MoS2器件結構示意圖;(b)~(d)鐵電材料處于不同極化狀態時異質結的能帶結構示意圖

結論

文中簡要介紹了鐵電局域場增強低維材料光電探測器的一些最新研究成果。這些光電器件主要依賴于鐵電材料極化形成的局域強電場作用調控低維材料中的載流子濃度,從而顯著提高其光電探測性能。傳統的背柵靜電場調控器件需要不間斷施加電壓,具有易失性,導致工作條件復雜,功耗大。鐵電材料的剩余極化可以重復反轉,因此鐵電局域場的引入不僅能夠極大地提高和拓展低維材料的光電特性和功能性,而且滿足了低功耗的需求,為獲得新一代高性能光電探測器奠定基礎。然而,目前鐵電局域場增強低維材料光電探測器的研究大多數集中在帶隙較寬的材料,探測波長在可見至近紅外區間,對探測中遠紅外波段的材料性能提升有待提高。主要原因是窄帶隙材料本征載流子濃度過高,很難有效提取光生載流子。因此,考慮結合鐵電局域場與其他結構共同作用降低中長波探測材料的暗電流,有效提取光生電流是一種重要的途徑。此外,將大面積生長的二維材料與鐵電薄膜結合實現大面積圖形化加工制備陣列式光電子器件同樣具有很大的發展潛力。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    334

    文章

    27527

    瀏覽量

    219996
  • 光電探測器
    +關注

    關注

    4

    文章

    267

    瀏覽量

    20539

原文標題:綜述:鐵電局域場增強低維材料光電探測器研究進展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    用于光波導系統的均勻性探測器

    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 ** **
    發表于 12-20 10:30

    上海光機所在二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。相關研究成果以“High Performance Balanced Linear Polarization Photodetector Based on
    的頭像 發表于 12-11 06:31 ?181次閱讀
    上海光機所在二<b class='flag-5'>維</b><b class='flag-5'>材料</b>偏振<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b><b class='flag-5'>研究</b>方面取得進展

    探測器選擇指導

    ? 以下是選擇探測器的簡單說明: 1.確定應用的要求。需要考慮的一些參數是: 光功率水平 入射光波長范圍 探測器放大器的帶寬 應用的機械要求,如:儀器的尺寸(是否需要小型探測器?);
    的頭像 發表于 10-15 06:23 ?305次閱讀
    <b class='flag-5'>探測器</b>選擇指導

    光電探測器選型噪聲問題

    在設計探測器系統時,保持帶寬盡可能接近所需帶寬至關重要。也就是說,如果光信號以10kHz的頻率變化,那么具有1MHz帶寬的探測器系統只會不必要地引入噪聲。 在任何光檢測應用中,信號檢測的下限由
    的頭像 發表于 10-12 06:30 ?485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別是什么

    光電傳感器光電探測器是兩個在光電領域中經常聽到的術語,它們都涉及到光與的相互作用,但它們在應用、原理和設計上有所不同。
    的頭像 發表于 09-04 14:06 ?1128次閱讀

    在VirtualLab Fusion中的可編程探測器附加組件

    摘要 VirtualLab Fusions 的可編程工具為物理行為的定義提供了最大的靈活性,尤其是可定制的探測器附加組件,允許自由定義根據電磁場計算的物理量。在本次案例中,我們將簡要介紹
    發表于 08-08 17:17

    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)和坐標系(探測器位置坐標系)的信息。此外,通過使用非常靈活的內置
    發表于 08-06 15:20

    金屬探測器電路圖 帶Arduino的金屬探測器設計

    。本文將深入探討金屬探測器的定義、工作原理、應用領域以及未來發展趨勢,旨在全面展現這一科技設備的價值與潛力。
    的頭像 發表于 07-04 17:53 ?2408次閱讀
    金屬<b class='flag-5'>探測器</b>電路圖 帶Arduino的金屬<b class='flag-5'>探測器</b>設計

    非制冷紅外探測器的敏感材料

    ,并將這種無形的輻射轉化成我們可以分析和研究的電信號。你是否想過,是什么使紅外探測器具有這種神奇的功能呢?答案就是敏感材料。敏感材料是紅外探測器
    的頭像 發表于 06-27 17:24 ?506次閱讀
    非制冷紅外<b class='flag-5'>探測器</b>的敏感<b class='flag-5'>材料</b>

    微波雷達探測器的工作原理、特點及應用領域

    微波雷達探測器是一種利用微波技術來檢測和跟蹤移動物體的設備。它們廣泛應用于軍事、航空、航海、交通等領域。本文將詳細介紹微波雷達探測器的工作原理、主要特點、應用領域以及發展趨勢。 一、微波雷達
    的頭像 發表于 05-27 15:52 ?4143次閱讀

    光電探測器的工作原理、種類及特性

    光電探測器,作為現代光電子技術的核心器件之一,其基本原理是通過光照在特定材料上,使得材料內部的電子狀態發生變化,從而產生電信號。這種變化可以
    的頭像 發表于 05-24 16:23 ?5984次閱讀

    硅基鍺PIN光電探測器研究進展綜述

    硅基光電探測器是硅基光電子中的關鍵器件,其功能是將光信號轉換為易于存儲和處理的電信號。
    的頭像 發表于 04-25 09:12 ?2235次閱讀
    硅基鍺PIN<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>進展綜述

    銻化物超晶格紅外探測器研究進展與發展趨勢綜述

    銻化物超晶格紅外探測器具有均勻性好、暗電流和量子效率較高等優點,其探測波長靈活可調,可以覆蓋短波至甚長波整個紅外譜段,是實現高均勻大面陣、長波、甚長波及雙色紅外探測器的優選技術,得到
    的頭像 發表于 04-19 09:13 ?1190次閱讀
    銻化物超晶格紅外<b class='flag-5'>探測器</b><b class='flag-5'>研究</b>進展與<b class='flag-5'>發展趨勢</b>綜述

    什么是單光子探測器

    探測器可以一展身手。利用類似于人眼桿狀細胞的光探測機理,美國西北大學和伊利諾斯州大學的研究小組已經開發出了紅外單光子聚焦載流子增強傳感(F
    的頭像 發表于 03-29 06:34 ?728次閱讀

    可片上探測和預處理的仿生視聽光電探測器

    模仿人類感知系統的仿生視聽光電探測器工作原理示意圖。PPC,正光電流;ZPC,無光電流;NPC,負光電流。 近日,中國科學院重慶綠色智能技術
    的頭像 發表于 03-06 06:28 ?412次閱讀
    可片上<b class='flag-5'>探測</b>和預處理的仿生視聽<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b>
    主站蜘蛛池模板: 白丝美女被狂躁免费漫画| 一区二区三区四区国产| 狠很橹快播| 不知火舞vs精子| 18av 在线| 亚洲蜜芽在线观看精品一区| 日韩欧美中文字幕在线二视频| 老师湿乎乎两半嫩| 国产真实女人一级毛片| 冠希和阿娇13分钟在线视频| 99久久精品国产自免费| 影音先锋亚洲AV少妇熟女| 亚洲黄色官网| 午夜福利免费0948视频| 日韩精品一区二区亚洲AV观看 | 范冰冰hdxxxx| freehd另类xxxx喷水| 18禁止观看免费私人影院| 亚洲视频免费看| 亚洲成人免费在线观看| 色欲国产麻豆精品AV免费| 漂亮的保姆6在线观看中文| 麻豆精品传媒一二三区| 久久国产精品人妻中文| 交换邻居波多野结衣中文字幕| 国产精品色欲AV亚洲三区软件| 成人亚洲精品| 成人免费视频在线播放| 宝贝你骚死哥了好爽| 999视频精品全部免费观看| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 亚洲一区日韩一区欧美一区a| 亚洲精品一二三区区别在哪| 亚洲AV噜噜狠狠网址蜜桃尤物| 国产成人在线播放| 仓井空torrent| 帝王受PLAY龙椅高肉NP| 丰满少妇69激情啪啪无码| 成人影片迅雷下载| 第一次破女初国产美女| 俄罗斯破处|