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(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習在線課程
  • 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識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

基于納米金屬陣列天線的石墨烯/硅近紅外探測器開發(fā)

MEMS ? 來源:紅外芯聞 ? 2024-01-17 09:54 ? 次閱讀

金屬納米顆粒低聚體不僅具有等離激元共振效應(yīng)實現(xiàn)光場亞波長范圍內(nèi)的局域化和增強,還可以通過泄漏光場(leaky field)相互干涉實現(xiàn)法諾共振和連續(xù)態(tài)中的束縛態(tài)(BIC)從而使得電磁場更強的局域和增強。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,南京大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院的科研團隊在《物理學(xué)報》期刊上發(fā)表了以“基于納米金屬陣列天線的石墨烯/硅近紅外探測器”為主題的文章。該文章第一作者為張逸飛,通訊作者為王軍轉(zhuǎn)。

本工作采用金納米金屬低聚體超構(gòu)表面作為石墨烯/硅(SOI)近紅外探測器的天線,實現(xiàn)了光響應(yīng)度2倍的增強。通過時域有限差分法(FDTD)仿真和實驗相結(jié)合研究了低聚體超構(gòu)表面光電耦合效率的動態(tài)過程,為提高光電探測效率提供了一種重要的途徑。

器件和納米結(jié)構(gòu)制備

器件制備流程如圖1所示,選用厚度為1 μm的n型輕摻雜(摻雜濃度約3x101? at./cm3)SOI作為襯底,通過光刻圖形化和反應(yīng)耦合等離子體(ICP)刻蝕技術(shù)制備出200 μm x 200 μm的硅島如圖1(a)所示,再通過光刻圖形化和電子束蒸發(fā)技術(shù)(EBE)在硅島上實現(xiàn)做好一對電極(5 nm Ti/45 nm Au),如圖1(b),其中一個電極和硅島接觸,另一個電極在絕緣層襯底上與后續(xù)轉(zhuǎn)移的石墨烯相接觸;接下來通過電子束曝光的方式(EBL)圖形天線納米顆粒并采用EBE蒸金屬5 nm Ti/45 nm Au并剝離,如圖1(c),最后將化學(xué)氣相沉淀方法生長的(CVD)石墨烯通過濕法轉(zhuǎn)移的方法轉(zhuǎn)移到硅島上面,并采用刻蝕方法將石墨烯和與硅接觸的電極斷開,這樣整個石墨烯/硅肖特基器件制備完成如圖1(d)所示,器件顯微鏡照片如圖1(e)所示,石墨烯形狀完好,沒有破裂。

b56a4264-b48a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖1 納米天線器件制備流程示意圖

圖2(a)為制備的納米天線陣列示意圖,夾角為θ,每個陣列大小約10 μm,天線正方形邊長為250 nm,周期為1750 nm,圖2(c)和(d)為θ等于0°和40°的納米天線的掃描電鏡圖片。

b59421b0-b48a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖2 納米天線陣列SEM表征圖

納米陣列等離激元對光電探測增強效果

首先,對器件進行了微區(qū)光電流測試,測試的光路圖如圖3(a)所示,850 nm激光通過20倍物鏡聚焦照射在器件上,光斑直徑大小約1 μm,通過偏振片調(diào)節(jié)激光的線偏振方向和納米結(jié)構(gòu)x軸方向一致,如圖2(a)所示x方向(與納米結(jié)構(gòu)中心軸y水平垂直)。研究人員測試了器件的暗電流,有納米天線和沒有納米天線的暗電流基本一致(如圖3(a)),可見曲線是典型的背靠背肖特基的電流電壓特性曲線,金和硅以及硅和石墨烯都形成了肖特基接觸。隨后,挑選了納米天線夾角為0°的納米顆粒陣列研究光電流增強情況,圖3(d)給出了有無納米天線的器件,在改變激光功率時光電流變化趨勢,隨著功率從0.03 mW增加到1.86 mW,光電流逐漸增加并趨向飽和達到1.05 x 10?? A,而沒有天線的石墨烯/硅探測區(qū)域光電流為5.45 x 10?? A,天線對光電流增強約2倍,有天線時光電流響應(yīng)度為56 mA/W,相比商用的PIN結(jié)構(gòu)硅探測器響應(yīng)度低近一個數(shù)量級。在這里主要關(guān)注天線對探測性能提高的影響,沒有在器件結(jié)構(gòu)上做進一步的優(yōu)化。

b5caf3fc-b48a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖3 具有納米天線結(jié)構(gòu)的器件光電流表征

圖4(a)給出了制備出的器件暗場的照片,為了研究顆粒間距以及周期和夾角對探測效果的影響,設(shè)計了三個區(qū)域的天線,分別為周期為1.2 μm納米顆粒間距為40 nm和100 nm的Ⅰ和Ⅱ區(qū),周期為1.75 μm納米顆粒間距為40 nm的Ⅲ區(qū),每一個區(qū)域從右到左,由上到下,夾角θ如圖中所標注從0°到40°。圖4(b)給出了1 mW 850 nm激光輻照下的光電流掃描圖,從圖中可見有納米天線的探測區(qū)域光電流明顯高于無納米線天線的區(qū)域,周期為1.2 μm間距為100 nm的納米顆粒陣列區(qū)域整體上光電流更大一些。

當研究納米結(jié)構(gòu)天線隨著角度的變化對光電流強度影響規(guī)律時,發(fā)現(xiàn)角度增大過程中,整體上光電流不斷增大,直到θ為40°達到最大,隨后減小,最大增幅約為14%。然而,三種結(jié)構(gòu)中一致地出現(xiàn)在θ為20°時,光電流隨夾角變化存在一個谷,而此時光電流大小與夾角為0°時相當,如圖4(c)所示。

b618f6ba-b48a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖4 不同夾角納米天線陣列的光電流表征

夾角對天線效果影響以及仿真結(jié)果

為了進一步理解光電流隨夾角變化這一現(xiàn)象背后的物理過程,采用Lumerical中時域有限差分法(FDTD)進行仿真工作。圖5(a)分別為該結(jié)構(gòu)夾角θ從0°到40°的透射和吸收譜圖,透射譜可以看到明顯的法諾共振。當兩個納米顆粒靠近時,在光場激勵下形成兩個極化子(dipole),類似當氫原子靠近時軌道雜化一樣,兩個dipole進行雜化形成了成鍵和反成鍵態(tài),而多個顆粒就形成了多體耦合結(jié)構(gòu)(多聚體)。這樣強耦合體系向平面泄露或者輻射光將會產(chǎn)生干涉形成新的分立的泄露模式,該模式和納米顆粒等離激元模式相耦合產(chǎn)生法諾共振。從仿真結(jié)果看,隨著角度增加,共振峰位以及強度沒有明顯變化;如圖5(b)所示,夾角為16°和20°共振譜形,該譜形具有非對稱的結(jié)構(gòu),類似法諾共振耦合譜,主峰附近低能量的振蕩峰與多體耦合相關(guān)。

b65c7034-b48a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖5 納米天線透射光譜和和夾角關(guān)系

結(jié)論和討論

基于石墨烯/硅肖特基探測器研究了金屬納米結(jié)構(gòu)等離激元天線的夾角對光場增強的影響,整體上天線對光響應(yīng)度實現(xiàn)了兩倍的增強。當夾角從0°到90°變化時,光電流先增大,后來趨向飽和,當該夾角為40°時,光電流達到最大值,對應(yīng)法諾共振最大的透射率,此時天線不僅匯聚光場能量還定向發(fā)射給探測器;當該夾角為20°時,光電流出現(xiàn)一個低谷,此時能量局域于低聚體內(nèi),金屬損耗減弱了等離激元增強效果。可以進一步推測,泄漏場的干涉有望實現(xiàn)BIC,從而輻射能量得以消除,將能量集中于結(jié)構(gòu)內(nèi),然而由于金屬材料損耗比較大,又由于襯底介電常數(shù)以及吸收特性,無法進一步得到BIC現(xiàn)象。該工作通過時域有限差分法仿真和實驗相結(jié)合研究了多個納米顆粒組成的多聚體超構(gòu)表面光電耦合效率的動態(tài)過程,為提高光電探測效率提供了一種重要的途徑。







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
  • 紅外探測器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    290

    瀏覽量

    18101
  • 電流電壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    203

    瀏覽量

    11901
  • 納米天線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    7991
  • 光電流
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    19

    瀏覽量

    7893

原文標題:基于納米金屬陣列天線的石墨烯/硅近紅外探測器

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

    不同類型金屬探測器比較

    金屬探測器技術(shù)的發(fā)展為人類提供了一種有效的工具,用于探測地下或隱藏的金屬物體。隨著技術(shù)的進步,市場上出現(xiàn)了多種類型的金屬
    的頭像 發(fā)表于 11-29 11:16 ?799次閱讀

    如何提高金屬探測器探測

    要提高金屬探測器探測率,可以從以下幾個方面入手: 一、選擇合適的金屬探測器 技術(shù)性能 :選擇技術(shù)性能先進的
    的頭像 發(fā)表于 11-29 11:14 ?431次閱讀

    金屬探測器配件及其效果

    金屬探測器作為一種高效的地下金屬探測工具,其配件的質(zhì)量和性能直接影響到探測的效果和準確性。 1. 探測
    的頭像 發(fā)表于 11-29 10:29 ?347次閱讀

    金屬探測器使用技巧 水下金屬探測器使用方法

    金屬探測器的使用技巧和水下金屬探測器的使用方法分別如下: 金屬探測器的使用技巧 預(yù)熱 :大多數(shù)儀
    的頭像 發(fā)表于 11-29 10:27 ?509次閱讀

    石墨發(fā)熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護

    Haydale石墨發(fā)熱油墨采用了先進的石墨納米材料,這是一種極為強大的導(dǎo)電材料。通過將石墨
    發(fā)表于 11-15 15:55

    什么是石墨和白石墨

    石墨石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結(jié)構(gòu)賦予了
    的頭像 發(fā)表于 09-30 08:02 ?400次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    被動紅外探測器接線方法

    被動紅外探測器(Passive Infrared Detector,簡稱PIR)是一種利用人體發(fā)出的紅外輻射來檢測人體移動的傳感。它廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、商場等場所的安全監(jiān)控系統(tǒng)中
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:40 ?569次閱讀

    被動紅外探測器與主動紅外探測器的原理比較

    被動紅外探測器(Passive Infrared Detector, PIR)和主動紅外探測器(Active Infrared Detector, AID)是兩種常見的安全監(jiān)控設(shè)備,它
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:38 ?1112次閱讀

    被動紅外探測器和主動紅外探測器的區(qū)別

    被動紅外探測器和主動紅外探測器是兩種常見的安全監(jiān)控設(shè)備,它們在防盜、監(jiān)控、邊界防護等方面有著廣泛的應(yīng)用。這兩種探測器的主要區(qū)別在于它們檢測
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:35 ?1315次閱讀

    金屬探測器電路圖 帶Arduino的金屬探測器設(shè)計

    金屬探測器,作為一種應(yīng)用廣泛的電子儀器,憑借其獨特的探測能力,在多個領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。從軍事、安全、考古到工業(yè)、環(huán)保等,金屬探測器
    的頭像 發(fā)表于 07-04 17:53 ?2382次閱讀
    <b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>探測器</b>電路圖 帶Arduino的<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>探測器</b>設(shè)計

    探索紅外熱成像探測器的基礎(chǔ)原理

    紅外熱成像探測器究竟是什么?它是如何工作的呢?讓我們一起來揭秘。紅外熱成像探測器:神奇的熱能揭示者紅外
    的頭像 發(fā)表于 07-03 16:06 ?875次閱讀
    探索<b class='flag-5'>紅外</b>熱成像<b class='flag-5'>探測器</b>的基礎(chǔ)原理

    石墨電容

    探索未來能量儲存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨電容推薦 隨著科技的飛速發(fā)展,我們對于能量儲存的需求也日益增長。在眾多的儲能元件中,石墨電容以其獨特的優(yōu)勢,正逐
    發(fā)表于 02-21 20:28

    金屬探測器電路圖分享

    金屬探測器是一種應(yīng)用廣泛的探測器,主要用于探測金屬物品。它可以通過電磁感應(yīng)、X射線檢測或微波檢測等技術(shù),對
    的頭像 發(fā)表于 02-02 12:20 ?7689次閱讀
    <b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>探測器</b>電路圖分享

    金屬探測器工作原理是什么 金屬探測器能探多少米

    金屬探測器是一種廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域的電子設(shè)備,它能夠探測和定位埋藏或隱藏在地下、水下等介質(zhì)中的金屬物體。金屬
    的頭像 發(fā)表于 01-25 14:36 ?5233次閱讀

    紅外寬帶響應(yīng)光電探測器性能顯著提升助力健康監(jiān)測

    紅外探測能力強的光電探測器更有利于檢測人體心率,而且探測范圍覆蓋紅光與
    的頭像 發(fā)表于 01-13 09:28 ?1295次閱讀
    <b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>紅外</b>寬帶響應(yīng)光電<b class='flag-5'>探測器</b>性能顯著提升助力健康監(jiān)測
    主站蜘蛛池模板: 青青草原在线免费| 粗大分开挺进内射| 欧美成人性色生活18黑人| 国产久久精品热99看| 中文字幕乱偷无码AV蜜桃| 窝窝午夜色视频国产精品东北| 久青草影院| 好色女博士| 国产精品亚洲精品久久品| www.精品视频| 最新果冻传媒在线观看免费版| 性做久久久久免费观看| 日本精品在线观看视频| 男同志video最新猛男| 九九久久国产精品大片| 国产精品熟女人妻| 芳草地在线观看免费视频| a级毛片高清免费视频| 最近中文字幕完整版高清| 亚洲视频精选| 亚洲国产精品日本无码网站| 神马影院午夜理论二| 翘臀后进美女白嫩屁股视频| 奶好大下面流了好多水水| 看 视频一一级毛片| 久久99蜜桃精品麻豆| 花蝴蝶在线高清视频观看免费播放| 国产精品久久人妻无码网站一区L 国产精品久久人妻无码蜜 | 蜜臀AV99无码精品国产专区| 九色91精品国产网站| 狠狠躁天天躁小说| 国产亚洲色婷婷久久精品99| 国产成人精品自线拍| 风月宝鉴之淫乱英雄传 电影| xxxxx中国明星18| yw193.c国产在线观看| 阿力gv资源| 调教椅上的调教SM总裁被调教| 抽插喷S骚爽去了H| 国产成+人欧美+综合在线观看| 国产成人高清在线观看播放|