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光子表面波輔助促進(jìn)增強(qiáng)石墨烯光的吸收

MEMS ? 來(lái)源:未知 ? 作者:鄧佳佳 ? 2018-04-03 15:02 ? 次閱讀
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日前,蘇州大學(xué)李孝峰(通訊作者)課題組在Nano Energy上發(fā)表了題為“Photonic surface waves enabled perfect infrared absorption by monolayer graphene”的文章。研究團(tuán)隊(duì)提出了基于純介質(zhì)平面系統(tǒng)的光子表面波輔助增強(qiáng)石墨烯光吸收,通過(guò)7層介質(zhì)薄膜及耦合棱鏡激發(fā)布洛赫表面波(BSW)并產(chǎn)生電場(chǎng)增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)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(zhǎng)可通過(guò)結(jié)構(gòu)參數(shù)調(diào)節(jié))。在詳細(xì)研究BSW激發(fā)條件的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)基于非周期結(jié)構(gòu)的廣義表面波也可以實(shí)現(xiàn)石墨烯完美吸收。平面純介質(zhì)表面波系統(tǒng)為低成本和高性能的二維器件應(yīng)用提供了有價(jià)值的方案。

圖1布洛赫面波的色散曲線(xiàn)和電場(chǎng)、磁場(chǎng)切向分量的分布

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

(b)1.31 μm入射波長(zhǎng)、45°入射角下,BSW器件的電場(chǎng)和磁場(chǎng)切向分量分布,即|Ey|(紅線(xiàn))和|Hx|(藍(lán)線(xiàn))。

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(chǎng)和磁場(chǎng)切向分量的分布;

(d)器件吸收隨入射角和波長(zhǎng)的變化。

圖3 B-SGPA導(dǎo)納軌跡

向前(a)和向后(c)光學(xué)傳輸矩陣法計(jì)算得到的導(dǎo)納軌跡。

其中插圖是放大視圖,相應(yīng)的圖層編號(hào)見(jiàn)圖2a;其中,紅色實(shí)線(xiàn)、黑色實(shí)線(xiàn)和灰色虛線(xiàn)分別對(duì)應(yīng)缺陷層、光子晶體MgF2層和光子晶體TiO2層內(nèi)的導(dǎo)納變化。

從導(dǎo)納軌跡提取的層與層之間界面處的導(dǎo)納實(shí)部(b)和虛部(d)。

圖4結(jié)構(gòu)及材料參數(shù)對(duì)石墨烯吸收的影響

(a)光子晶體對(duì)數(shù)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(fèi)米能級(jí)EF對(duì)吸收率的影響;(f)勢(shì)壘模型示意圖。

圖5 通過(guò)控制缺陷層和PC層的厚度,實(shí)現(xiàn)B-SGPA導(dǎo)納匹配

圖6 表面波輔助石墨烯完美吸收器(SGPA)

(a) SGPA的導(dǎo)納圖;

(b)電場(chǎng)和磁場(chǎng)切向分量的分布;

(c)入射角為45°時(shí)SGPA的吸收光譜。

圖7 B-SGPA的制造程序

小結(jié)

該設(shè)計(jì)從表面波的光學(xué)基礎(chǔ)、傳輸矩陣計(jì)算、導(dǎo)納軌跡控制、器件吸收性能到擴(kuò)展器件設(shè)計(jì)逐漸深入。使用導(dǎo)納圖/匹配以及虛擬腔和勢(shì)壘模型揭示BSW的物理和激發(fā)。BSW系統(tǒng)具有高度可調(diào)性,可輕易控制石墨烯吸收率及B-SGPA工作波長(zhǎng)。此外,通過(guò)改變導(dǎo)納軌跡并調(diào)整器件參數(shù),該研究提出B-SGPA的導(dǎo)納設(shè)計(jì)方案,能夠更加靈活地實(shí)現(xiàn)導(dǎo)納匹配,從而可以采用非周期系統(tǒng)激發(fā)一般的表面電磁波,并實(shí)現(xiàn)石墨烯完美吸收。這項(xiàng)研究提供了一個(gè)全新的石墨烯吸收增強(qiáng)方案,通過(guò)使用簡(jiǎn)單的薄膜系統(tǒng),而不是金屬或復(fù)雜的納米結(jié)構(gòu)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)極高的光學(xué)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(xiàn)有光電系統(tǒng)更好的兼容性;B-SGPA的窄帶和高吸收響應(yīng)也可應(yīng)用于高效的光電轉(zhuǎn)換器件和超靈敏傳感器。

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原文標(biāo)題:蘇州大學(xué)在Nano Energy發(fā)文:光子表面波促進(jìn)單層石墨烯的紅外完美吸收

文章出處:【微信號(hào):MEMSensor,微信公眾號(hào):MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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