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科技工作者之家 2020-08-26
来源:两江科技评论
近日,乔治华盛顿大学电子与计算机工程系Volker Sorger教授团队首次展示了一种基于对覆盖在硅光子波导上的碲化钼(MoTe2:一种二维半导体材料)进行应变工程的光电探测技术。
这种探测器在1550 nm通信波长能够高效工作,响应率为0.5 AW-1。在非平面波导结构中显示出0.2 eV的带隙调制,在未施加应变的情况下,在没有光敏性的介质中会产生较大的光响应。基于此,研究人员提出“应变光电子技术”的概念。图源:Nat. Photonics 14, 578–584 (2020) Fig.S1
研究人员利用他们新开发的应变光电子“控制旋钮”来修改其物理特性以减小电子带隙,使该器件能够在近红外波长下工作,特别是在1550 nm的通信波长。该发现的一个令人着迷的特征是:对于特定量的应变,与块体材料相比,这些半导体二维材料可承受的应变量要高得多。
研究小组还观察到,(图3)这种基于二维材料的新型光电探测器的灵敏度是其他石墨烯光电探测器的1000倍。能够产生如此高灵敏度的光电探测器不仅对光学通信有用,而且对医学传感甚至量子信息系统也有用。同时,这些器件有望在机器学习和人工智能的光子人工神经网络方面得到应用和发展。
图3 应用场景:光通信
图源:Critical Frequency Design来源:imeta-center 两江科技评论
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NDgwMjI0MQ==&mid=2247493131&idx=2&sn=835644af45e250adfac2d8a668213592&chksm=fb7432a5cc03bbb353514562225cc8f6159161d66ba801848fee7f62e6da670c19aff9277bdb&scene=27#wechat_redirect
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