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光电探测器
超薄型InGaAs光电探测器,实现可见光到短波红外的高分辨率成像
短波红外(SWIR)成像技术进步对夜视系统、工业检测、科学研究以及安防等各领域作出了重大贡献。随着对超出可见光谱范围探测需求的日益增长,短波红外图像传感器的开发需求也在不断增加。然而,实现高分辨率、低噪声的宽光谱探测器仍面临诸多技术挑战。传统InGaAs短波红外探测器虽然能够表现出优异的光电转换效率和载流子迁移率,但其关键性能指标与器件结构存在根本性的矛盾。为获得较高的量子效率(QE),常规设计需
MEMS
2024-11-30
46浏览
【光电通信】光电探测器全面解说:从0开始(1)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:光电传感器量测申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-11-29
21浏览
基于Te/PtSe₂异质结的室温黑体敏感光电探测器,具有超宽响应光谱和超快响应速度
具有超宽带和超快光响应速度的室温黑体敏感红外光电探测器是红外探测应用的理想选择,因为它们可以满足大多数需求,包括医疗诊断、遥感、安全、通信和天气预报。然而,对于红外探测器来说,同时具备上述特性是具有挑战性的。近年来,二维碲(2D Te)材料作为一种窄带隙(0.35 - 1.04 eV)材料,具有载流子迁移率高、光吸收强、稳定性好、面内各向异性等特点,已成为构建红外探测器的理想材料。通过溶液合成和化
MEMS
2024-11-28
73浏览
宽谱二维材料范德华异质结近红外光电探测器
物联网和智能设备的兴起推动了自供能光电探测器的发展,这些探测器在环境监测、光通信等领域有着广阔的应用前景。然而,传统探测器存在制冷系统复杂、成本高和难以集成等问题。如石墨烯(Gr)、黑磷、过渡金属二硫化物等二维(2D)材料因其原子级薄结构和强光-物质相互作用而成为设计新型探测器的理想材料。通过范德华力结合不同二维材料,可以设计出高性能、宽带、自供能的光电探测器。自供能光电探测器的设计通常涉及构建异
MEMS
2024-11-27
81浏览
宽谱异质结自供电光电探测器,具备线性偏振和圆偏振探测能力
二维(2D)材料因其具有宽带响应范围、层依赖性带隙、可调电子和光学特性以及高载流子迁移率等独特的机械、光学和物理特性,成为研究热点。其中,二硒化钯(PdSe₂)凭借其可调带隙、高载流子迁移率、双极可调性和空气稳定性,在宽带光探测领域展现出巨大潜力。与独立的二维材料相比,通过二维材料之间范德华(vdW)力形成的异质结,由于其界面上内置电场有助于光生载流子的分离,所以表现出卓越的光探测性能。除波长和强
MEMS
2024-11-22
96浏览
超灵敏、自供电、CMOS兼容型近红外光电探测器
商用近红外(NIR)光电探测器(PD)通常基于无机单晶体Ge、Si或InGaAs,并利用光电效应,可以探测波长范围为0.8-3 µm的光,应用领域包括图像传感、光通信、医疗诊断、非接触式技术、汽车驾驶、安全监控和物联网传感器等。例如,在健康诊断中,近红外光电探测器可通过无创光电容积脉搏波描记(PPG)技术跟踪心率等生命体征。不过,目前的商用光电探测器材料也存在一些缺点。首先,它们都需要电源才能工作
MEMS
2024-11-19
145浏览
全球最强的Perovskite量子点IP组合出售,涉及光电探测器/传感器应用
近期,J.S. Held旗下的Ocean TomoTransactions宣布,总部位于瑞士的技术公司Avantama出售了世界上最强大的过氧化物量子点知识产权组合及相关技术知识和制造资产。Avantama是高科技电子材料领域的领导者,其创新技术被广泛应用于光学和电子涂层领域。Avantama在全球开发了220多项专利资产组合,涵盖创新技术,包括半导体纳米粒子和量子点油墨和薄膜商业化的工艺、组合物
MEMS
2024-11-18
144浏览
高性能拓展短波红外APD光电探测器,助力温室气体高精度探测
温室气体浓度的上升,尤其是甲烷和二氧化碳,正在推动全球气温上升并加剧气候危机。监测这些气体需要探测器在拓展短波红外(~2.4 μm,eSWIR)波段工作,以便覆盖甲烷(1.65 μm)和二氧化碳(2.05 μm)的波长。此前,英国谢菲尔德大学的科研团队利用新型锑化物雪崩光电二极管(APD)实现了近红外波段的高灵敏探测。据麦姆斯咨询报道,近日,由英国谢菲尔德大学(University of Shef
MEMS
2024-11-14
143浏览
【光电通信】2024,AdvancedScience——同质结MoS₂光电探测器:从可见光到短波红外宽波段探测的新策略
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202408299亮点:1.周围同质结结构的设计:通过在n型MoS₂表面进行氮等离子体掺杂,成功建立了p-n同质
今日光电
2024-11-09
282浏览
高性能可见光和近红外双波段光电探测器
与传统单波段光电探测器相比,双波段光电探测器对复杂环境中的目标识别和导航等具有显著优势。然而,传统双波段探测器在多个光吸收层和复杂的光学元件的组合集成方面存在明显限制。因此,基于单一传感材料同时实现对可见和近红外光的有效调制对于推动双波段探测器面向集成化和小型化的实际发展具有重要意义。据麦姆斯咨询报道,为了解决上述技术难题,中山大学电子与信息工程学院的刘飞教授与深圳大学微纳光电子学研究院的张文静教
MEMS
2024-11-07
172浏览
超灵敏宽谱MoS₂短波红外光电探测器
如石墨烯、过渡金属硫族化合物和黑磷等二维材料凭借其独特的结构、卓越的光电特性和调控的灵活性,在光电子领域备受关注。然而,多数MoS₂光电探测器仅对可见光有响应、吸收有限,导致存在光谱响应范围狭窄和灵敏度低等问题。现有拓宽二维材料光谱响应方法存在性能不佳或难以同时实现高浓度外态和高载流子迁移率等挑战。据麦姆斯咨询报道,近期,由中国科学院大学、中国科学院大学杭州高等研究院和中国科学院上海技术物理研究所
MEMS
2024-11-04
229浏览
【光电通信】光电探测器表征参数总结(下)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----部分细节可参考:复旦大学最新Nat. common进展 || 可编程铁电掺杂模式实现可配置极性转变的偏振光电探测器这里也推荐分享一篇原创的推文:半导体表征和检测技术(一),除此之外,还有很多总结的科研干货,大家可以参考并
今日光电
2024-11-03
239浏览
【光电通信】光电探测器表征参数总结(上)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----— 光电探测器参数一览 —注:外量子效率以及响应度的测试流程细节将会在后来的测试表征推文中详细介绍。(待补)北交大准叠层探测器最新进展 || 兼具宽带和窄带光谱探测的自驱动钙钛矿/有机准叠层光电探测器帝国理工学院Nico
今日光电
2024-11-02
261浏览
基于超构表面的宽带多维光电探测器
在光学传感、通信和计算等领域,从光中提取多维信息对实现光信息的全面理解和操控至关重要。然而,除了光强度之外的其他信息通常需要大量的光学组件协作。片上集成光电探测技术可以释放其空间自由度,为下一代微型光电芯片的设计提供可能。然而,目前的研究大多只能实现二维参数的探测,例如光谱(波长和强度)或偏振光谱检测(偏振和强度)。实现更高维参数的光谱探测面临更大挑战。有研究成功利用扭曲双层石墨烯实现了在两个波长
MEMS
2024-10-31
222浏览
极性可调的近红外偏振光电探测器
偏振探测技术能够拓展探测目标的信息维度,收集目标的偏振光信息,包括偏振度、偏振角和相位差等,是信息技术领域的重要发展方向之一。由于具有直接探测偏振光的优势,低维半导体材料在偏振探测领域具有独特的优势和发展潜力。其中,对称性破缺的低维半导体材料在均匀光照下,由于动量空间或实空间中的光生载流子不对称分布会产生偏振相关的自发光电流,该现象被称为体光伏效应(Bulk photovoltaic effect
MEMS
2024-10-16
376浏览
高性能柔性近红外有机光电探测器助力光学集成传感与通信
集成传感与通信(ISAC)通过利用相同的频谱和硬件设施,将传感和通信功能整合在一起,代表了下一代无线通信技术(超越5G和6G)的前沿技术。然而,当前使用射频(RF)的无线技术受到频谱稀缺(频率范围1:450-6000 MHz;频率范围2:24250-52600 MHz)以及低数据传输速度(约1 Gbps)和有限传感能力的高功耗的制约。可见光(VIS)和近红外(NIR)光谱范围覆盖400至800太赫
MEMS
2024-10-02
598浏览
厦门大学在紫外光电探测器领域取得重要进展
编者按近日,厦门大学张荣院士团队在紫外光电探测器领域取得重要进展,相关成果以“Perovskite/GaN-Based Light-Modulated Bipolar Junction Transistor for High Comprehensive Performance Visible-Blind Ultraviolet Photodetection”为题,发表于《ACS Photonics
MEMS
2024-09-30
517浏览
高灵敏短波红外有机光电探测器
能够在短波红外(SWIR,1–1.7 µm)范围内做出灵敏响应的光电探测器对于各种尖端技术来说具有重要应用前景,包括光通信、先进机器视觉、生物传感、遥感和未来应用的人工智能等领域。目前,由于有效光电响应超过1.3 μm的有机半导体稀缺,短波红外光电探测器市场主要由采用砷化镓(InGaAs)和磷化铟(InP)等III-V族化合物半导体的无机技术主导。然而,有机光电探测器(OPD)凭借其独特优势近期引
MEMS
2024-09-12
555浏览
超低噪声室温短波红外光电探测器
短波红外(SWIR)光电探测器在通信、天文学、医学和环境等领域具有极其重要的应用,如实现夜视、红外成像、远程探测和生物监测。与可见光和中红外光相比,短波红外光同时具有强大的抗干扰能力和穿透力。目前的商用短波红外探测器主要由InGaAs(0.9–2.6 µm)、InAs(1–3.8 µm)、HgCdTe(2.0–8.0 µm)等无机材料的外延生长构成,其优势包括覆盖红外波长间隙、高量子效率、快速响应
MEMS
2024-08-25
467浏览
非对齐单极势垒光电探测器实现多光谱和偏振检测
8月16日,红外科学与技术重点实验室王旭东副研究员团队在多维光学信息获取领域取得突破,提出了一种基于非对齐单极势垒光电探测器(misaligned unipolar barrier photodetector, 简写为MUBP)的创新技术,为多光谱检测和偏振检测集成到单一光电探测器提供了一种实用的方法,为红外探测器的集成化和智能化提供了新思路。研究成果以“Multi-dimensional opt
MEMS
2024-08-23
474浏览
【光电集成】用于硅基光电子技术的高速光电探测器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-08-15
779浏览
利用“陷阱掺杂”提升短波红外有机光电探测器的性能
短波红外(SWIR)光电探测器对于监控、质量控制和检测等许多科学与工业应用至关重要。近几十年来,基于有机半导体的光电探测器不断涌现,显示出为宽带和窄带成像及传感应用增值的潜力,特别是在对热预算敏感、需要大面积孔径、成本考虑以及轻量化和柔性要求的应用场景中。现在人们已经认识到,有机光电探测器(OPD)的性能,特别是其比探测率,最终受到无序半导体中普遍存在的陷阱态的限制。据麦姆斯咨询报道,近日,芬兰埃
MEMS
2024-08-14
498浏览
综述:石墨烯/钼基二硫族化合物范德华异质结光电探测器的研究进展
石墨烯因其高载流子迁移率和宽光谱吸收范围而广泛应用于光电探测。然而,其低光吸收率导致的高暗电流严重限制了它的光电探测性能。钼基二硫族化合物(MoX₂,X = S、Se和Te)具有高的吸收系数,能够弥补石墨烯基光电探测器中暗电流较高的劣势,因此基于石墨烯/MoX₂范德华异质结的光电探测器能够表现出优异的光电子特性。据麦姆斯咨询报道,南京工业大学、澳大利亚昆士兰科技大学(Queensland Univ
MEMS
2024-08-07
509浏览
【光电通信】集成光电探测器的可调谐MEMS-VCSEL,可监测输出光功率
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:MEMS申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-08-02
411浏览
综述:二维材料光电探测器及其片上集成
如今,随着通信领域的快速发展,对数据容量、传输速度和抗干扰能力的要求越来越高。传统集成电路正逐渐接近摩尔定律(芯片集成度每18个月翻一番)。此外,电子器件进一步小型化和连接集成电路时的高功耗所导致的延迟效应也逐渐成为电子高速集成电路中不可逾越的障碍。与电子相比,光子作为信息载体具有极大的优势:光子没有静态质量,几乎不会相互干扰。对于多通道通信,可以同时使用不同波长的光,有效提高传输效率。因此,在通
MEMS
2024-07-15
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