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
会员中心
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

光子表面波辅助促进增强石墨烯光的吸收

MEMS 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-04-03 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

日前,苏州大学李孝峰(通讯作者)课题组在Nano Energy上发表了题为“Photonic surface waves enabled perfect infrared absorption by monolayer graphene”的文章。研究团队提出了基于纯介质平面系统的光子表面波辅助增强石墨烯光吸收,通过7层介质薄膜及耦合棱镜激发布洛赫表面波(BSW)并产生电场增强,实现了厚度约为0.34 nm的单层石墨烯在红外波段的完全光吸收(1310nm,工作波长可通过结构参数调节)。在详细研究BSW激发条件的基础上,发现基于非周期结构的广义表面波也可以实现石墨烯完美吸收。平面纯介质表面波系统为低成本和高性能的二维器件应用提供了有价值的方案。

图1布洛赫面波的色散曲线和电场、磁场切向分量的分布

(a)布洛赫面波的色散曲线(红线)。灰色(白色)区域表示理想光子晶体的允带(禁带);

(b)1.31 μm入射波长、45°入射角下,BSW器件的电场和磁场切向分量分布,即|Ey|(红线)和|Hx|(蓝线)。

图2 BSW辅助的石墨烯完美吸收器

(a) BSW辅助的石墨烯完美吸收体(B-SGPA)示意图;

(b)45°入射角下B-SGPA的反射,透射和吸收光谱;

(c)电场和磁场切向分量的分布;

(d)器件吸收随入射角和波长的变化。

图3 B-SGPA导纳轨迹

向前(a)和向后(c)光学传输矩阵法计算得到的导纳轨迹。

其中插图是放大视图,相应的图层编号见图2a;其中,红色实线、黑色实线和灰色虚线分别对应缺陷层、光子晶体MgF2层和光子晶体TiO2层内的导纳变化。

从导纳轨迹提取的层与层之间界面处的导纳实部(b)和虚部(d)。

图4结构及材料参数对石墨烯吸收的影响

(a)光子晶体对数Npair、(b)缺陷层厚度ddefect、(c)TiO2层厚度dTiO2、(d)MgF2层厚度dMgF2和(e)石墨烯费米能级EF对吸收率的影响;(f)势垒模型示意图。

图5 通过控制缺陷层和PC层的厚度,实现B-SGPA导纳匹配

图6 表面波辅助石墨烯完美吸收器(SGPA)

(a) SGPA的导纳图;

(b)电场和磁场切向分量的分布;

(c)入射角为45°时SGPA的吸收光谱。

图7 B-SGPA的制造程序

小结

该设计从表面波的光学基础、传输矩阵计算、导纳轨迹控制、器件吸收性能到扩展器件设计逐渐深入。使用导纳图/匹配以及虚拟腔和势垒模型揭示BSW的物理和激发。BSW系统具有高度可调性,可轻易控制石墨烯吸收率及B-SGPA工作波长。此外,通过改变导纳轨迹并调整器件参数,该研究提出B-SGPA的导纳设计方案,能够更加灵活地实现导纳匹配,从而可以采用非周期系统激发一般的表面电磁波,并实现石墨烯完美吸收。这项研究提供了一个全新的石墨烯吸收增强方案,通过使用简单的薄膜系统,而不是金属或复杂的纳米结构系统,实现极高的光学性能。基于表面电磁波的石墨烯完美吸收器不仅有助于降低制造成本,且拥有与现有光电系统更好的兼容性;B-SGPA的窄带和高吸收响应也可应用于高效的光电转换器件和超灵敏传感器

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
  • 传感器
    +关注

    关注

    2574

    文章

    54417

    浏览量

    786258
  • 红外
    +关注

    关注

    8

    文章

    770

    浏览量

    96853
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1612

    浏览量

    84607

原文标题:苏州大学在Nano Energy发文:光子表面波促进单层石墨烯的红外完美吸收

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
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    石墨因其高载流子迁移率(~200,000cm²/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),在电子应用领域备受关注。然而,单层石墨的电学性能受限于
    的头像 发表于 09-29 13:44 471次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    中国科大实现波导上高功率太赫兹表面波的高效激发

    飞秒激光辐照金属丝波导,通过电子发射过程激发太赫兹表面波 近日,我校核科学技术学院胡广月团队在高功率太赫兹表面波研究方面取得重要进展。团队利用飞秒激光聚焦作用金属丝波导,通过电子发射过程产生10兆瓦
    的头像 发表于 09-01 09:15 401次阅读
    中国科大实现波导上高功率太赫兹<b class='flag-5'>表面波</b>的高效激发

    EastWave应用:场与石墨和特异介质相互作用的研究

    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元,其中绿色介
    的头像 发表于 08-13 15:36 240次阅读
    EastWave应用:<b class='flag-5'>光</b>场与<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特异介质相互作用的研究

    EastWave应用:场与石墨和特异介质相互作用的研究

    图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。 模型为周期结构,图中只显示了该结构
    发表于 02-21 08:42

    德国着手推进石墨光通信芯片生产计划

    。 Black Semiconductor 的联合创始人兼首席执行官 Daniel Schall 博士表示:“FabONE的建立使我们能够将正在进行的石墨光子芯片技术开发提升到一个新的水平,并大大加快其进程
    的头像 发表于 02-20 10:53 741次阅读

    一文速览石墨的奥秘

    石墨属于二维碳纳米材料,具有优秀的力学特性和超强导电性导热性等出色的材料特性,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,由于成功从石墨中分离出石墨
    的头像 发表于 02-18 14:11 1487次阅读
    一文速览<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奥秘

    增强石墨基器件稳定性的方案

    最近发表在《Small》杂志上的一项研究探讨了一种提高跨膜纳米流体设备中石墨膜稳定性的新方法。研究人员使用一种基于芘的涂层来加强石墨与其基底之间的附着力,从而提高设备的性能和使用寿
    的头像 发表于 02-14 10:56 603次阅读

    石墨铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向

    中的应用 1. 电极材料改性 - 正极(铅氧化物):添加石墨作为导电剂,增强电极导电性,减少活性物质脱落,提升反应效率。 - 负极(铅):石墨
    的头像 发表于 02-13 09:36 2749次阅读

    刘忠范院士团队研发新方法,成功制备大尺寸石墨

    石墨在非金属基板上的生长面临着一系列的挑战,特别是高密度的成核和低质量的薄膜问题。   鉴于此,北京大学刘忠范院士团队提出了一种创新的“预熔基板促进选择性刻蚀”(PSE)策略,成功解决了这些问题,使得
    的头像 发表于 02-08 10:50 732次阅读

    一文解析中国石墨的现状及未来

    中国石墨现状 产业规模持续增长:中国石墨市场规模增长迅猛,2017年为70亿元,2022年达335亿元,同比增长26.42%,2023年约为386亿元。 企业发展态势良好:截至20
    的头像 发表于 01-28 15:20 1655次阅读

    石墨与碳纳米管的材料特性

    的应用前景。 材料特性 导电性和导热性 :石墨和碳纳米管都具有极高的导电性和导热性,因此它们的复合材料通常表现出优异的电学和热学性能。例如,石墨/碳纳米管复合材料在电学性能上表现出
    的头像 发表于 01-23 11:06 1694次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>与碳纳米管的材料特性

    石墨发现到鸟粪掺杂石墨,未来将会如何?

    of Graphene》的观点论文。这篇文章回顾了石墨发现的二十年历程,强调了这一材料在基础科学和应用技术领域的广泛影响。文中提到,石墨的独特性质,如超强的导电性和力学强度,使其
    的头像 发表于 01-16 14:11 1029次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪掺杂<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?

    石墨的分类

    石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨可以分为多种类型: 按层数分类: 单层
    的头像 发表于 01-14 14:37 3156次阅读

    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域

    石墨技术是一种基于石墨这种新型材料的技术,石墨由碳原子以sp²杂化键合形成单层六边形蜂窝
    的头像 发表于 01-14 11:02 1324次阅读

    石墨材料如何推动量产芯片的新时代?

    石墨,这种因其多种结构、热学和电子特性而受到广泛赞誉的二维(2D)材料,已从实验室走向如今可供购买的量产微芯片。这标志着电子行业先进材料转型的早期阶段。这篇文章将介绍石墨是如何走到
    的头像 发表于 12-25 10:42 1453次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>材料如何推动量产芯片的新时代?