0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

浙江大学了一种基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-12-23 11:41 次阅读

近日,《自然•通讯》(Nature Communications)报道了一种基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统,由浙江大学高超、许震团队和浙大科创中心微纳电子学院徐杨团队合作完成,论文第一作者是浙江大学高分子科学与工程学系的方波博士和微纳电子学院的Srikrishna Chanakya Bodepudi博士。该工作探索了宏观石墨烯纤维在中红外区域的发光和探测性能,并基于此构建了首套纤维基双向中红外通讯系统。该研究展示了石墨烯宏观材料在中红外光电子器件通讯领域的应用潜力。

中红外光及石墨烯简介

红外光(Mid-infrared, MIR)通常指代波长为2-25微米的光波,它与生物体活动的关系密切,这是因为中红外光的区间刚好分布在生物体热辐射波长范围之内(在日常报道和描述中称为远红外光)。先进的中红外通讯系统在保密通讯、医疗保健、环境监测、气象科学及太空探索等领域有着重要的应用价值。

光学通讯系统通常由两个基本的功能性结构单元(即发射器和接收器)辅以其它信号处理装置组成。在传统的通讯系统中,发射和接收的功能通常由不同的器件分别实现。倘若能找到一种兼具发射和接收功能的材料来实现双向通讯,就可使通讯系统大大简化并提高效率。前人借助于碳纳米管和钙钛矿等材料,双向通讯的构想已经初步在可见光及近红外光区域中实现。然而受限于材料的性能及严苛的工作环境,双向中红外通讯系统目前尚未能实现。

石墨烯具有原子级别的厚度和极高的电子迁移率,它可以通过载流子耦合或者灰体辐射的方式发射中红外光,也可以通过结构设计在很宽的波谱范围内呈现出光电响应能力。然而常规的寡层石墨烯对光子的吸收能力欠佳,难以做成中红外器件。该工作将石墨烯组装成弱耦合的宏观材料,解决了石墨烯低吸收率和低发射率的问题,实现了高性能双向中红外通讯系统。

fe9ee6d4-441b-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图1 常见光谱的分布

柔性石墨烯纤维

该研究以氧化石墨烯薄膜为原料,通过加捻技术及后处理制备了连续的柔性石墨烯纤维。不同于以往报道的单轴取向的石墨烯纤维,这种纤维在结构及性能上有两大改变:表面的螺旋型构型使纤维呈现出伸长率超过15%的拉伸形为,并在多次的循环拉伸测试中保持稳定的力学和电学性能;即使在高温碳化处理后,也有相当比例的弱耦合区域存在。

图2 柔性石墨烯纤维的结构及基本性能

石墨烯纤维的中红外探测性能

将弱耦合的石墨烯纤维制备成双电极的光电导结构,可以探测波长范围在2-10微米之间的中红外光。将中红外光源从电极的一段向另一方向移动,可以发现所检测到光电流信号会发生方向和强度的逐步改变,证明石墨烯纤维的中红外探测机理是光热电效应(photo-thermoelectric effect)。由多层石墨烯弱耦合而成的纤维吸收中红外光子,局部温度发生瞬时的上升。此时,在光照区域和石墨烯纤维-金属结之间会产生一个逐渐削弱的电子温度梯度。

光子激发产生的热电子在梯度场的作用下逐渐扩散到金属电极一段,从而产生光电流信号。在此过程中,弱耦合的多层石墨烯结构有效降低了热电子的层间散射,从而促进了热电子在毫米级别的石墨烯宏观结构中快速穿越,在石墨烯纤维中实现了中红外区域的响应。为了验证这一机理,作者对比了同样尺寸的高取向热解石墨(Highly oriented pyrolytic graphite, HOPG),它是一种强耦合宏观石墨体,在同样的实验条件下并没有观测到明显的光电流信号。

相对于寡层石墨烯材料,石墨烯纤维的电阻要低三个数量级,从而在较低电场作用下会产生较大的暗电流。然而这一问题并不能限制石墨烯纤维突出的探测能力,因为石墨烯纤维构筑的光电导结构产生的光电流可以达到0.7A,远高于寡层石墨烯。该研究发现石墨烯纤维对波长为4微米的中红外光的探测频率可以达到0.25兆赫兹,并且具有约0.67 A/W 的响应度。

ff29ba48-441b-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图3 石墨烯纤维的中红外探测性能表征。(a)将石墨烯纤维悬空固定在金属电极之间,输入暗电流探测对中红外光的响应;(b)将中红外光加载到石墨烯纤维的不同区域,可以收集到方向和大小都不同的光电流;(c)与不同中红外探测器件的响应度对比。

石墨烯纤维的中红外发射性能

发射性能测试装置与探测性能检测装置相似,都是将石墨烯纤维固定在两个电极之间。对石墨烯纤维输入一定频率和一定强度的电场,可使其发射波长为2-12微米的中红外光。随着电场的提升,光谱会发生蓝移,分布范围逐渐收窄,强度也有大幅提升。将发光的纤维即时的温度用普朗克函数进行换算,证实了其发光原理属于典型的灰体辐射。

对于灰体辐射材料,其发光的光谱分布范围及峰值由表面的温度单一决定,温度越高越靠近可见光区域。作者通过计算发现,当表面温度调控在330-700 K时,灰体辐射的波长可以控制在中红外区域。而石墨烯纤维在空气中的耐热温度可以达到800 K,可以在这一区域稳定工作。比如当输入电场为3.53 V/cm时,石墨烯纤维可以在662 K的温度下工作超过40小时。

根据普朗克公式,灰体辐射出的能量与其本征发射率有着紧密的联系。一般情况下,发射率越高,所辐射的能量越强。而发射率又和吸收率正相关。因此石墨烯纤维的发射率在较宽温度范围内比寡层石墨烯高两个数量级,其辐射效率(辐射能量和输入电场能量的比值)也有一定优势。通过商用的铟镓砷探测器所能观测到的最快发射频率为10兆赫兹,作者认为这可能和石墨烯纤维的弱耦合结构以及装置的独立支撑结构有关联。弱耦合作用和自支撑结构限制了热扩散,使电场产生的焦耳热限制在一个多层石墨烯结构中,促进石墨烯快速高效发光。

ff87c872-441b-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图4 石墨烯纤维的中红外发射性能表征。(a)将石墨烯纤维悬空固定在金属电极之间,输入变频偏压使其发射中红外光;(b)在不同温度下,石墨烯纤维的发光光谱与理论的灰体辐射曲线相符;(c)发光频率可以达到10兆赫兹。

双向通讯系统

基于良好的发射和探测性能,作者以两根同样的石墨烯纤维构建了双向中红外通讯系统。每根石墨烯纤维都与控制发射和接收的功能电路连接在一起,发射和接收电路的工作状态通过继电器实现自动切换。左右两根石墨烯纤维以一定的工作距离平行放置,以便传输和接收中红外光。

具体地,通过数字-模拟转换和一系列的信号处理模块向左侧的纤维输入一定频率的数字信号,使其发射相同频率的中红外光;同时右侧的纤维接收中红外光,并产生同步的光电流,再经过信号处理和模拟-数字转换模块转换成数字信号显示在右侧的显示屏上。这样就实现了中红外信号从左侧到右侧的传输。右侧纤维在接收完信号之后,可以对其输入一个回复信号。此时,右侧纤维的控制电路会自动通过继电器切换到发射模式,左侧纤维的控制电路切换到接收模式,实现回复信号从右侧到左侧的顺利传递。

该研究报道的中红外通讯系统非常稳定,可以在两个纤维间实现稳定的信号交流和多次对话。该系统使用了多种数字/模拟转换和信号处理模块将石墨烯纤维的中红外光通讯推进到数字化模式中,初步探索了应用潜力。受限于信号处理模块的噪声干扰,此系统的通讯频率只能达到125赫兹。但是作者移除信号处理模块之后,通讯频率可以大幅度提升至10万赫兹,进一步提升优化后,有望接近于商用的通讯系统频率。

ffd3fa9e-441b-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图5 双向中红外通讯系统的电路图

在文章的最后,作者根据双向中红外通讯系统的能量转移过程及工作原理提出了一个品质因子I*,它可以在给定的相同工作环境下,初步预估中红外响应材料在双向中红外通讯系统中所能达到的期望性能。作者还比较了石墨烯纤维与其它碳质材料,发现石墨烯纤维的品质因子占据一定优势,其它碳质材料或因受限于较小的横截面积和较低的响应度。

图6 双向中红外通讯系统的能量转移过程及品质因子

相关成果以“Bidirectional mid-infrared communications between two identical macroscopic graphene fibres”发表在Nat. Commun.,2020, 11:6368。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-20033-2#Sec14 。该工作是在国家重点研发计划和国家自然科学基金等相关资助下完成的。

责任编辑:xj

原文标题:浙江大学研发基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统

文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 红外
    +关注

    关注

    8

    文章

    697

    浏览量

    94343
  • 通讯
    +关注

    关注

    9

    文章

    840

    浏览量

    34362
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1508

    浏览量

    78584

原文标题:浙江大学研发基于石墨烯纤维的双向中红外通讯系统

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于隐形飞机喷气式发动机双S弯喷管的纤维缠绕工艺

    ,但在其他区域会形成均匀的厚度分布。 通过3D图形查看器(图2e)可以预测缠绕过程机器与芯轴之间的碰撞,在这种情况下,机器的运动不受芯轴的干扰。 使用一种相对便宜的碳纤维束来优化缠绕工艺条件。在实际
    发表于 04-19 09:52

    芯启源与浙江大学集成电路学院签署战略合作协议 共启数智“芯”征程

    4月15日,在美丽的西子湖畔,芯启源集团旗下的芯启源(上海)半导体科技有限公司、芯云晟(杭州)电子科技有限公司与浙江大学集成电路学院共同签约,正式宣布建立长期战略合作伙伴关系,
    的头像 发表于 04-17 14:48 285次阅读
    芯启源与<b class='flag-5'>浙江大学</b>集成电路学院签署战略合作协议 共启数智“芯”征程

    浙江大学控制学院与燧原科技共建的“云边智能联合实验室”揭牌成立

    3月27日,由浙江大学控制科学与工程学院(以下简称“控制学院”)与上海燧原科技股份有限公司(以下简称“燧原科技”)共建的“云边智能联合实验室” (以下简称“联合实验室”)揭牌仪式在浙江大学玉泉校区控制学院成功举行。
    的头像 发表于 03-28 09:50 154次阅读

    浙江大学与燧原科技共建“云边智能联合实验室”

    浙江大学控制科学与工程学院与上海燧原科技股份有限公司共同打造的“云边智能联合实验室”近日在浙江大学玉泉校区举行了隆重的揭牌仪式。这一创新性的合作旨在深度整合双方资源,共同推动人工智能领域的科研与产业发展。
    的头像 发表于 03-28 09:47 152次阅读

    石墨电容

    的寿命长久,循环次数高达数千次,这意味着您可以长时间使用而无需担心更换问题。它的稳定性和可靠性,让您的设备始终保持最佳状态。 四、绿色环保,助力可持续发展 石墨电容作为一种绿色环保的储能元件,具有较低
    发表于 02-21 20:28

    韩国、荷兰组建“芯片联盟,智能驾驶汽车布局加速,激光雷达需求大增

    传感新品 【浙江大学:研发石墨烯/碳纳米管/PDMS复合材料的柔性水生触觉传感器】 成果简介 水下对各种力的感知在水上探险活动中具有重要意义,而柔性触觉传感器的实现面临技术挑战。本文,浙江大学
    的头像 发表于 12-14 08:44 421次阅读
    韩国、荷兰组建“芯片联盟,智能驾驶汽车布局加速,激光雷达需求大增

    华为校园公开课在浙江大学管理学院圆满落幕!

    发展(影像、笔记、绘画等)、职场赋能(职业规划、简历制作、面试技巧等)等多个方向,知识分享结合场景体验,多维度帮助大学生开阔眼界,洞察行业发展趋势,提升自身实践能力。 11月25日, 于浙江大学成功举办了一场别开生面的校园公开课——华为公开课进校园。该公开课的主
    的头像 发表于 11-29 17:25 361次阅读
    华为校园公开课在<b class='flag-5'>浙江大学</b>管理学院圆满落幕!

    阿里达摩院量子实验室裁撤 整体捐献给浙江大学

    日前,阿里达摩院量子实验室裁撤,达摩院量子实验室以及仪器设备全部被捐给浙江大学。相关信息从首席科学家施尧耘发布的动态可以印证;这可以说是来自官方的确认。 2015年阿里云和中国科学院开始共建阿里达摩
    的头像 发表于 11-28 16:04 364次阅读

    Imagination与浙江大学2023国内RVfpga课程线下Workshop圆满结束

    10月28-29日,由Imagination与浙江大学信息与电子工程学院联合举办《RVfpga:深入理解计算机体系结构》(以下简称“《RVfpga》”)课程培训活动圆满结束。近50位来自全国各地
    的头像 发表于 11-01 08:28 617次阅读
    Imagination与<b class='flag-5'>浙江大学</b>2023国内RVfpga课程线下Workshop圆满结束

    报名即将截止!Imagination联合浙江大学举办2023国内首场RVfpga课程线下Workshop

    10月28日-29日,Imagination与浙江大学信息与电子工程学院将联合举办《RVfpga:深入理解计算机体系结构》课程培训活动。
    的头像 发表于 10-25 08:28 382次阅读
    报名即将截止!Imagination联合<b class='flag-5'>浙江大学</b>举办2023国内首场RVfpga课程线下Workshop

    校企合作新标杆!思看科技“浙江省博士后工作站”授牌仪式圆满举行

    近日,思看科技(杭州)股份有限公司“浙江省博士后工作站”授牌仪式于思看科技总部大楼圆满举行。 思看科技董事长王江峰先生、COO陈尚俭先生等一行与余杭区人社局副局长励波先生、浙江大学特邀评审专家团队
    的头像 发表于 10-19 09:17 532次阅读
    校企合作新标杆!思看科技“<b class='flag-5'>浙江</b>省博士后工作站”授牌仪式圆满举行

    携手共赢 共创未来——翠展微电子和浙江大学信电学院研究生联合培养实践基地签约仪式圆满举行

    GRECONSEMI =      为提高人才培养质量,进一步深化校企合作。2023年9月12日,浙江翠展微电子有限公司与浙江大学信息与电子工程学院(以下简称浙大信电学院)签署了研究生联合培养实践
    的头像 发表于 09-19 10:45 732次阅读
    携手共赢 共创未来——翠展微电子和<b class='flag-5'>浙江大学</b>信电学院研究生联合培养实践基地签约仪式圆满举行

    携手共赢 共创未来——浙江大学信电学院与翠展微电子签约仪式圆满举行

    GRECONSEMI =      为提高人才培养质量,进一步深化校企合作。2023年9月12日,浙江翠展微电子有限公司与浙江大学信息与电子工程学院(以下简称浙大信电学院)签署了项目合作战略协议
    的头像 发表于 09-12 16:30 569次阅读
    携手共赢 共创未来——<b class='flag-5'>浙江大学</b>信电学院与翠展微电子签约仪式圆满举行

    材料拉力试验机操作指南:连续碳纤维长丝和石墨纤维丝束拉伸测试全流程!

    长丝碳纤维石墨纤维丝束作为先进复合材料的关键组成部分,正引领着材料科技的前沿。 ASTM D4018,作为连续长丝碳纤维石墨
    的头像 发表于 08-04 10:28 289次阅读
    材料拉力试验机操作指南:连续碳<b class='flag-5'>纤维</b>长丝和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>纤维</b>丝束拉伸测试全流程!

    浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展

    传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
    的头像 发表于 05-11 10:15 579次阅读
    <b class='flag-5'>浙江大学</b>:在<b class='flag-5'>石墨</b>烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展