女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光子表面波促進單層石墨烯的紅外完美吸收

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-12-26 01:31 ? 次閱讀

引言

近年來,石墨烯由于其獨特的物理、光電機械優勢,在光子,光電子及相關領域受到廣泛關注,例如:光電轉換/探測領域。然而,石墨烯的低吸收,特別是單層或少數層石墨烯,仍然是限制石墨烯基光電子系統性能的關鍵因素之一。單層石墨烯的吸收率僅為2.3%;對于強光照射,由于導帶被填滿(價帶被抽空),帶間躍遷被阻斷,石墨烯光吸收達到飽和。因此,提高石墨烯吸收率是其廣泛應用的先決條件。另外,石墨烯可激發本征表面等離子體激元(SPPs),相比于金屬SPPs,其擁有更高的電磁場局域,更長的極化激元壽命以及可調諧的等離子體色散關系。基于石墨烯本征SPPs的光電探測器可以使光電流增強一個數量級。值得注意的是,針對石墨烯材料的陷光結構大部分基于復雜的納米結構,包括超材料、由幾十對介質膜層組成的微腔結構或利用納米圖案化金屬體系激發SPPs。此外,金屬的存在常常導致較高的寄生吸收,進一步限制了石墨烯的吸收。因此,石墨烯光電應用迫切需要結構簡單且易制作的吸收增強方案,以促進其發展。

成果簡介

近日,蘇州大學李孝峰(通訊作者)課題組在Nano Energy上發表了題為“Photonic surface waves enabled perfect infrared absorption by monolayer graphene”的文章。研究團隊提出了基于純介質平面系統的光子表面波輔助增強石墨烯光吸收,通過7層介質薄膜及耦合棱鏡激發布洛赫表面波(BSW)并產生電場增強,實現了厚度約為0.34 nm的單層石墨烯在紅外波段的完全光吸收(1310nm,工作波長可通過結構參數調節)。在詳細研究BSW激發條件的基礎上,發現基于非周期結構的廣義表面波也可以實現石墨烯完美吸收。平面純介質表面波系統為低成本和高性能的二維器件應用提供了有價值的方案。

圖文導讀

圖1布洛赫面波的色散曲線和電場、磁場切向分量的分布

(a)布洛赫面波的色散曲線(紅線)。灰色(白色)區域表示理想光子晶體的允帶(禁帶);

(b)1.31 μm入射波長、45°入射角下,BSW器件的電場和磁場切向分量分布,即|Ey|(紅線)和|Hx|(藍線)。

圖2 BSW輔助的石墨烯完美吸收器

(a) BSW輔助的石墨烯完美吸收體(B-SGPA)示意圖;

(b)45°入射角下B-SGPA的反射,透射和吸收光譜;

(c)電場和磁場切向分量的分布;

(d)器件吸收隨入射角和波長的變化。

圖3 B-SGPA導納軌跡

向前(a)和向后(c)光學傳輸矩陣法計算得到的導納軌跡。

其中插圖是放大視圖,相應的圖層編號見圖2a;其中,紅色實線、黑色實線和灰色虛線分別對應缺陷層、光子晶體MgF2層和光子晶體TiO2層內的導納變化。

從導納軌跡提取的層與層之間界面處的導納實部(b)和虛部(d)。

圖4結構及材料參數對石墨烯吸收的影響

(a)光子晶體對數Npair、(b)缺陷層厚度ddefect、(c)TiO2層厚度dTiO2、(d)MgF2層厚度dMgF2和(e)石墨烯費米能級EF對吸收率的影響;(f)勢壘模型示意圖。

圖5 通過控制缺陷層和PC層的厚度,實現B-SGPA導納匹配

圖6 表面波輔助石墨烯完美吸收器(SGPA)

(a) SGPA的導納圖;

(b)電場和磁場切向分量的分布;

(c)入射角為45°時SGPA的吸收光譜;

圖7 B-SGPA的制造程序

小結

該設計從表面波的光學基礎、傳輸矩陣計算、導納軌跡控制、器件吸收性能到擴展器件設計逐漸深入。使用導納圖/匹配以及虛擬腔和勢壘模型揭示BSW的物理和激發。BSW系統具有高度可調性,可輕易控制石墨烯吸收率及B-SGPA工作波長。此外,通過改變導納軌跡并調整器件參數,該研究提出B-SGPA的導納設計方案,能夠更加靈活地實現導納匹配,從而可以采用非周期系統激發一般的表面電磁波,并實現石墨烯完美吸收。這項研究提供了一個全新的石墨烯吸收增強方案,通過使用簡單的薄膜系統,而不是金屬或復雜的納米結構系統,實現極高的光學性能。基于表面電磁波的石墨烯完美吸收器不僅有助于降低制造成本,且擁有與現有光電系統更好的兼容性;B-SGPA的窄帶和高吸收響應也可應用于高效的光電轉換器件和超靈敏傳感器中。

審核編輯:符乾江
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 光子
    +關注

    關注

    0

    文章

    115

    瀏覽量

    14676
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1593

    瀏覽量

    80964
  • 光學傳感
    +關注

    關注

    0

    文章

    89

    瀏覽量

    8962
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    EastWave應用:光場與石墨和特異介質相互作用的研究

    圖 1-1模型示意圖 本案例使用“自動計算透反率模式”研究石墨和特異介質的相互作用,分析透反率在有無石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外
    發表于 02-21 08:42

    一文速覽石墨的奧秘

    石墨屬于二維碳納米材料,具有優秀的力學特性和超強導電性導熱性等出色的材料特性,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,由于成功從石墨中分離出石墨
    的頭像 發表于 02-18 14:11 ?487次閱讀
    一文速覽<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奧秘

    Paragraf引領石墨傳感技術前沿

    原因是,制造和集成大多數(但不是全部)大規模電子產品所需的單層石墨要困難得多。這也是因為,作為一種新材料,石墨在使用前必須經過嚴格的監管
    的頭像 發表于 02-18 10:18 ?308次閱讀

    增強石墨基器件穩定性的方案

    具有優異的特性--高導電性、機械強度和滲透性,使其成為一種前景廣闊的膜技術材料,可應用于單分子傳感、離子過濾和能量收集等領域。然而,它在液體環境中的實際應用卻因容易分層而受到阻礙。作為二維晶格中的單層碳原子,石墨
    的頭像 發表于 02-14 10:56 ?284次閱讀

    一文解析中國石墨的現狀及未來

    中國石墨現狀 產業規模持續增長:中國石墨市場規模增長迅猛,2017年為70億元,2022年達335億元,同比增長26.42%,2023年約為386億元。 企業發展態勢良好:截至20
    的頭像 發表于 01-28 15:20 ?869次閱讀

    石墨的分類

    石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道構成的二維納米材料,具有獨特的六角蜂窩狀晶格結構。根據不同的分類標準,石墨可以分為多種類型: 按層數分類:
    的頭像 發表于 01-14 14:37 ?1183次閱讀

    ?石墨的基本特性?,制備方法?和應用領域

    ?石墨技術是一種基于石墨這種新型材料的技術,石墨由碳原子以sp2雜化鍵合形成
    的頭像 發表于 01-14 11:02 ?722次閱讀

    華中科技大學:通過自組裝單層加強石墨器件的熱管理

    二維石墨因其卓越的電學、光學和熱學特性,在后摩爾時代成為硅的有力競爭者。然而,當石墨與無定形基底耦合時,其平面內熱導率會發生強烈衰減。同時,石墨
    的頭像 發表于 12-17 11:23 ?747次閱讀
    華中科技大學:通過自組裝<b class='flag-5'>單層</b>加強<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>器件的熱管理

    石墨化學鍍銅對放電等離子燒結石墨增強鋁基復合材料組織和性能的影響

    鋁基復合材料具有強度高、耐磨性能良好、尺寸穩定性佳等特點,在航空航天、慣性導航、?紅外探測等領域得到廣泛應用。鋁基復合材料的增強體通常為碳化硅顆粒、碳纖維、氧化鋯等。?石墨是2004年發現的由
    的頭像 發表于 11-27 09:27 ?896次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>化學鍍銅對放電等離子燒結<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增強鋁基復合材料組織和性能的影響

    石墨發熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護

    Haydale石墨發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電材料。通過將石墨
    發表于 11-15 15:55

    石墨和白石墨(氮化硼)的作用區別

    、導電性、導熱性以及機械強度。單層石墨的厚度僅為0.335納米,是頭發直徑的二十萬分之一,且幾乎完全透明,只吸收約2.3%的光。這些特性使得石墨
    的頭像 發表于 10-06 08:01 ?990次閱讀
    <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>(氮化硼)的作用區別

    什么是石墨和白石墨

    、導電性、導熱性以及機械強度。單層石墨的厚度僅為0.335納米,是頭發直徑的二十萬分之一,且幾乎完全透明,只吸收約2.3%的光。這些特性使得石墨
    的頭像 發表于 09-30 08:02 ?805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>?

    利用HDPlas等離子功能化工藝,可增強CGM動態血糖儀微型傳感器性能

    工藝促進納米材料的有效分散,并允許改變表面化學以改善物理和電性能。 通過HDPlas工藝獲得了石墨油墨增強的導電性,10Ω/sq,對應厚度25.4μm,
    發表于 09-10 15:45

    高導電石墨導電油墨

    Haydale的石墨油墨內含用使用“等離子表層處理技術”進行表層處理過的石墨,該油墨含有新的表面
    的頭像 發表于 07-17 15:21 ?782次閱讀
    高導電<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>導電油墨

    加能石墨智暖發熱膜:科技與舒適的完美融合

    發熱膜采用了先進的石墨材料技術,將石墨的優異導熱性能與薄膜的柔韌性完美結合。這種發熱膜不僅具有出色的加熱效果,而且能夠在極短的時間內達到
    的頭像 發表于 06-07 10:54 ?632次閱讀