基于甲氨基卤化物钙钛矿的片上集成光器件研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:xuhuangyun1118
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
功能性器件的片上集成技术是半导体行业蓬勃发展的基础,历经几十年的开拓,片上集成化成为了半导体器件研究的重中之重。在这其中光学器件是半导体的研究领域中的重要组成部分,光学器件不仅仅需要片上集成化,而且要不断朝向亚波长尺寸和材料体系多元化的方向前进。伴随着硅基材料体系通过纳米制备技术的发展不断突破摩尔定律的同时,其他材料体系的研究也为片上半导体器件提供了补充甚至创造了新的方向。仅仅近在十年前,甲氨基卤化铅钙钛矿从光伏领域出发逐步走入研究者们的视野。钙钛矿材料表现出了非常稳定的自发辐射放大和激光出射的光学性质并且带隙可调,而量子效率甚至能够接近100%,种种优异性质将带来的是光电子器件领域的产业革新。
  在当前的研究中,针对材料性质进行深入探索的同时也在成熟的半导体器件架构中将钙钛矿材料直接制备成光器件。然而问题在于目前产业中尚未开发出应用于卤化物钙钛矿的制备工艺,在大多数情况下自然合成生长的钙钛矿微米片和纳米线通常具有随机的尺寸大小,无法成为形状可控且激光模式可调的片上集成器件。钙钛矿半导体的更丰富的片上器件应用则受到了阻碍。
  本论文从解决卤化物钙钛矿的片上集成中面临的重要问题的研究点出发,首次实现了激光腔体可构型,激光性质可重复的卤化物钙钛矿片上激光源。创造了拓扑荷数从-4到+4变化的携带轨道角动量的钙钛矿涡旋片上激光器。将卤化物钙钛矿直接在光波导上集成,并且实现了半径约70nm的颗粒的实时检测。一系列的钙钛矿片上集成光器件研究极大的促进了钙钛矿激光在片上光互联,生物传感和量子光学领域的应用,拓展了钙钛矿材料的光学器件实际应用。本论文开展以下研究:
  (1)从甲基氨基卤化铅钙钛矿材料性质出发,在微纳米制备技术的基础上探究甲基氨基卤化铅钙钛矿单晶的片上集成能力。详细分析了多组利用溶液法生长的钙钛矿单晶的激光性质并结合数值仿真计算验证了其各自激光模式。验证了钙钛矿单晶在片上集成光源应用中的可重复性困难,并提出了解决问题方向。利用液晶封装钙钛矿单晶实现了激光出射受温度调控的钙钛矿激光器单元。
  (2)开发了一种针对钙钛矿单晶的自上而下改良制备,成功制备出了钙钛矿圆盘腔体及图案化器件。其中主要研究内容包括用电子束光刻对钙钛矿微米片进行掩膜图案化,并用感应耦合等离子体进行刻蚀加工,获得高质量的圆盘形钙钛矿单晶腔体。圆盘钙钛矿单晶能够产生高品质因子激光出射,激光品质因子高于自然生长的单晶一个量级以上。与此同时,通过对器件的模式间隔和激光波长的分析,发现此激光器拥有可控性和可重复性。还通过制造变形圆盘腔体实现了独特的单向激光发射特性,解决了钙钛矿半导体器件发展中的重要难题。
  (3)甲氨基卤化物钙钛矿可以作为片上激光光源应用到光器件中。但是现有的钙钛矿激光普遍是线性偏振的,也就是只具有均匀的波前而缺少携带轨道角动量的结构化激光,这与下一代光通信的高容量需求相悖。本论文通过优化制备工艺制备了钙钛矿薄膜的圆环光栅结构,获得了钙钛矿垂直面发射激光器(VCSEL)。进一步将结构改变成为不同臂数的阿基米德螺旋光栅,片上钙钛矿激光器的波阵面变为螺旋形,为钙钛矿激光器赋予了-4到+4的拓扑荷数。具有高方向性出射和拓扑荷数可控的钙钛矿涡旋片上激光器的研究将极大地发掘了钙钛矿片上激光器在光学网络、生物传感和量子光学中的应用潜力。
  (4)通过将卤化物钙钛矿纳米片集成到氮化硅Si3N4波导上,实现了钙钛矿波导光的片上光电探测器。其可以用作光学传感器,甚至在极性溶液中也可以探测纳米级物体。这种集成波导钙钛矿光电探测器的性能参数可以与采集表面空间光的探测器一样好,同时兼具检测波导中光信号微小变化的能力。可以通过光电流的实时变化检测到半径为70-80nm的纳米级物体,更重要的是得益于片上探测器的集成性,整个传感系统仅使用常规的半导体激光光源和标准的光纤耦合系统,设备应用性和便携性都得到了显著提高。研究中的片上集成钙钛矿光学传感器能够在未来的点护理(POC)、生物芯片以及可穿戴设备中发挥重要作用。
  综上所述,本论文以甲基氨基卤化铅钙钛矿为材料体系,利用微纳米制备技术作为基础并针对性改良,研究了从钙钛矿半导体片上激光光源到片上光电探测器的器件创新。开发出了针对钙钛矿单晶的自上而下器件制备技术,解决了钙钛矿半导体器件发展的重要困难,并在此基础上进一步将携带相位信息的涡旋激光引入钙钛矿片上系统。成功利用钙钛矿材料半定量探测半径约70nm的聚苯乙烯颗粒。本论文的研究工作进一步促进了片上光互联,生物传感以及量子光学的发展。
其他文献
学位
学位
随着世界范围的城镇化和工业化进程加快,新世纪人类对电能的依赖程度也越来越高,而这一切也会导致化石能源的过度开采和环境污染问题的加重。大力推动能源体系向清洁低碳模式转变的战略方向坚定不移,而可再生能源发电出力具有随机性与波动性的特点,这急剧增加了未来电网的不确定性。本文对适用于含多种电源类型受端大电网的柔性网架规划开展研究,取得主要成果如下:(1)对含多种电源类型受端大电网进行特征分析,提取风电、光
学位
学位
学位
国民经济的飞速发展带来诸多环境问题,致使人们的目光投向了清洁可再生能源的开发与利用。而大量分布式电源接入主电网引起潮流分布不均、电能质量等诸多问题,这其中无功功率补偿和谐波最为突出,此类问题对电力网络造成严重的污染与破坏,由此引发的无功功率损耗和能源消耗也十分可观,此外无功功率损耗还会影响电力系统的稳定性。配电网静止同步补偿器(D-STATCOM)是一种先进的动态补偿设备,应用配电网静止同步补偿器
学位
学位
针对直接转矩控制系统存在的低速时转矩脉动问题,将电压空间矢量与直接转矩控制技术相结合,用PI调节的方法取代了传统直接转矩控制系统中采用的滞环控制,提出了一种基于SVPWM的直接转矩控制方法。在SVPWM-DTC系统中采用了神经网络速度辨识器,通过神经网络对电机的定、转子磁链和转速进行在线辨识。实现了异步电动机的无速度传感器直接转矩控制。本文主要完成的工作包括以下几个方面:首先在深入研究了异步电动机
随着现代电力电子技术的日益成熟,电力电子装置开始朝着小型化和轻量化的方向发展,这就要求电力电子装置的开关器件必须实现高频化。作为基本电力电子变换技术之一,传统的硬开关逆变技术已经非常成熟,且应用广泛,但当开关频率很高时,传统的硬开关逆变器会出现很多弊端,如开关损耗过大,谐波污染严重等,使逆变器的工作效率大大降低。软开关技术的出现使上述问题迎刃而解。本文即围绕软开关三相PWM逆变器这一主题对一种新的
CO2短路熔滴过渡焊是一种应用非常广泛的焊接工艺,但存在飞溅大和焊缝成形欠佳的缺点。大量研究表明:在送丝速度一定的情况下,恒定的过渡频率可控制熔滴尺寸及弧长处于相对合理的大小,使熔滴尺寸及弧长在扰动出现时有较大的变化裕量,利于稳定焊接过程。并且,在稳定的短路过渡情况下,短路频率越高,过渡熔滴越小,金属飞溅越小,焊缝波纹越细密,焊缝成形越佳。因此常把CO2短路熔滴过渡频率作为CO2焊接过程的目标函数
学位
DSP