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

北京理工大学实现了光导型向平面光伏型量子点红外成像芯片的变革

led13535084363 来源:光行天下 2023-08-11 10:28 次阅读

红外成像技术有广泛应用,现有的红外成像芯片主要采用外延生长方法制备的块体半导体材料,通过倒装键合工艺实现与硅基读出电路互联,其价格高昂、工艺复杂,严重制约了成像规模和分辨率的提升。胶体量子点材料可以通过溶液法大规模低成本合成,并且无需铟柱沉积及键合绑定实现与读出电路的直接耦合,为低成本、高性能成像芯片的研发提供了全新的思路。与光导型量子点红外探测器相比,光伏型探测器在内建电场的作用下能够显著降低器件噪声,提高探测灵敏度。然而,不可控、不均匀的掺杂方法使得目前量子点红外焦平面阵列仍主要以光导型模式工作。

近日,北京理工大学光电学院郝群教授、唐鑫教授团队创新提出了一种可控的电场激活原位掺杂方法,并研究了不同离子对掺杂浓度的作用机制,实现了光导型向平面光伏型量子点红外成像芯片的变革。通过改变电场极性和激活时间,掺杂极性空间可调,完成的像素规模为640×512、截止波段为2.5微米的短波红外成像芯片实现了具有平面p-n结的光伏型工作模式,与光导型工作模式相比,平面光伏型器件比探测率提高了一个数量级。

电场激活原位掺杂的平面光伏型胶体量子点红外成像芯片的工作原理如图1所示。通过离子溶液处理和恒定电场激活,器件的工作模式由光导型变成了光伏型。场效应晶体管(FET)测试可知,通过简单地改变电场激活时间和电场极性,量子点的掺杂极性可以得到很好的调控。正向电场激发n型掺杂,反向电场激发p型掺杂,使得器件恰好工作在反向偏压区间。通过电场激活原位掺杂过程,器件的电流-电压曲线表现了明显的整流特性,并且在零偏压下表现出了显著的光电流,证明了器件内部形成了强烈的内建电场。

5e29951e-3798-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图1.电场激活原位掺杂平面光伏型胶体量子点红外成像芯片工作原理:(a)工作原理示意图。(b)碲化汞胶体量子点吸收光谱。(c、d)FET测量过程示意图。(e)碲化汞胶体量子点的高分辨率透射电子显微镜图像和薄膜的FET曲线。(f)正向电场和(g)反向电场激活下碲化汞胶体量子点薄膜的FET曲线。(h)电场激活原位掺杂过程后的器件电流-电压曲线。 团队研究了不同离子对掺杂浓度的作用机制,如图2所示。研究发现,器件经过CdCl2溶液处理后与经过CuCl2、H2O、NaCl和FeCl3溶液处理相比表现出了最优的整流特性,其整流比是其他溶液处理后的十倍。

随着电场激活时间的增加,器件在零偏压下的光电流逐渐增加达到峰值后降低。器件经过CdCl2溶液处理后的零偏压下的光电流是其他溶液处理后的四倍。此外,器件经过CdCl2溶液处理后零偏压下的光电流达到峰值所需要的电场激活时间最短。

因此,器件经过CdCl2溶液处理,电场激活15分钟,器件具有最强的内建电场。与未进行电场激活掺杂的光导型器件相比,电场激活原位掺杂平面光伏型器件比探测率提高了一个数量级,超过1011Jones。此外,器件的响应速度从未电场激活掺杂的25毫秒提升到了184微秒。

5e58b5c4-3798-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图2.电场激活原位掺杂平面光伏型胶体量子点单点探测器:(a)性能表征过程示意图。(b)电场激活原位掺杂平面光伏型器件在背景和不同红外功率下的电流-电压曲线。(c)器件经过不同溶液处理后的整流比-电压曲线。(d)器件经过不同溶液处理后的零偏压下的光电流-电场激活时间曲线。(e)器件经过电场激活原位掺杂前后的比探测率-电压曲线。(f)器件经过电场激活原位掺杂前后的响应速度。(g)器件光谱响应测量示意图。(h)器件的光谱响应曲线。

具有横向p-n结的胶体量子点红外探测器成功地与CMOS ROIC单片集成,实现了像素规模为640×512、像元间距为15微米的平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片的制备,如图3所示。薄膜的均方根(RMS)粗糙度仅为5纳米,证明了量子点薄膜沉积的均匀性。截止波长为2.5微米的平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片具有优异的性能,与光导型成像芯片相比,死像元和过热像元数显著减少,器件噪声减少了一个数量级。

5e837606-3798-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图3.平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片:(a)红外成像芯片电极的光学显微图像。平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片的(b)原子力显微镜图像和(c)直方图。(d)平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片的响应度直方图。电场激活原位掺杂前后的成像芯片的(e、f)过热像元和死像元及(g)噪声直方图。平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片的(h)比探测率直方图和(i)平均比探测率-电场激活时间曲线。 最后,团队还展示了平面光伏型胶体量子点成像芯片的高质量短波红外成像效果,如图4所示。如在可见光下难以观察到的硅片、化学成分等,通过短波红外成像芯片得以清晰展示,证明了其在半导体检测、食品检测、化学分析等方面的应用,展示了广泛的应用潜力。

5efb4a5a-3798-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图4.短波红外成像:(a)成像过程示意图。(b)曼妥思糖盒和糖盒前面的硅片、(c)表面有 “BITQTL”字样的苹果和丁腈手套内的苹果、(d)盐、盐和糖的混合物及糖的可见光和短波红外成像图。

综上所述,北京理工大学研究团队开发了一种可控的电场激活原位掺杂方法,研究了不同离子对掺杂浓度的作用机制,在光导型胶体量子点红外探测器内构建了横向p-n结,实现了相比于未电场激活掺杂前性能显著提高的平面光伏型胶体量子点短波红外成像芯片制备,展示了在半导体检测、食品检测、化学分析等方面的应用潜力。该工作得到了中芯热成在焦平面探测器制备和焦平面成像系统测试方面的大力支持。






审核编辑:刘清

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
  • FET
    FET
    +关注

    关注

    3

    文章

    664

    浏览量

    63325
  • 场效应晶体管

    关注

    6

    文章

    376

    浏览量

    19690
  • 红外探测器
    +关注

    关注

    5

    文章

    291

    浏览量

    18241
  • 红外成像
    +关注

    关注

    0

    文章

    94

    浏览量

    11398
  • CMOS技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    68

    浏览量

    10337
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    天合光能与新加坡南洋理工大学签约技术合作

    近日,天合光能与享有盛誉的新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University)进行技术合作签约。这一技术合作通过南洋理工大学的能源研究院(ERI@N)和电力工程中心
    的头像 发表于 02-28 09:18 279次阅读

    北京理工大学量子显微成像方面取得重要进展,实现量子全息显微

    图1. 量子全息显微系统理论方案示意图 近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组基于偏振纠缠量子全息技术,实现
    的头像 发表于 02-27 06:23 123次阅读
    <b class='flag-5'>北京理工大学</b>在<b class='flag-5'>量子</b>显微<b class='flag-5'>成像</b>方面取得重要进展,<b class='flag-5'>实现量子</b>全息显微

    理工实现量子全息显微技术突破

    近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组在量子显微成像领域取得了重要进展,成功实现基于偏振纠缠量子
    的头像 发表于 02-19 10:43 417次阅读

    上汽集团与北京理工大学达成战略合作

    今天,上汽集团与北京理工大学签署战略合作协议。依托上汽集团在整车研发与生产制造领域的技术创新和工程应用经验,以及北京理工大学在科技研发、人才培养、优势学科等方面的资源,双方将聚焦电动化、智能化、无人
    的头像 发表于 01-20 10:57 252次阅读

    北京理工大学方程式车队BITFSD遇上瑞苏盈科FPGA核心板

    “世界第一支大学生无人方程式赛车队”北京理工大学路特斯无人驾驶方程式车队(BITFSD)隶属于北京理工大学机械与车辆学院,是以各类创新创业大赛为牵引,迈向无人车辆高端技术前沿的科技创新团队。车队目前
    的头像 发表于 01-09 08:47 186次阅读
    当<b class='flag-5'>北京理工大学</b>方程式车队BITFSD遇上瑞苏盈科FPGA核心板

    从新加坡到深圳:南洋理工大学(NTU)与VoiceAI的深度对话

    以及对学习、未来就业方向的建议。新加坡南洋理工大学是一所科研密集大学,是世界顶尖大学之一;集聚世界知名的自治学院,包括国立教育学院、拉惹勒南国际研究院、新加坡环境
    的头像 发表于 11-13 14:29 523次阅读
    从新加坡到深圳:南洋<b class='flag-5'>理工大学</b>(NTU)与VoiceAI的深度对话

    玻色量子北京理工大学达成量子云计算合作

    2024年10月,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)与北京理工大学达成合作。此次签约,双方将在“量子计算+智能制造”行业领域,
    的头像 发表于 11-01 13:35 367次阅读

    安徽理工大学校长袁亮院士走访调研达实智能

    安徽理工大学校党委副书记、校长袁亮院士率队走访调研深圳达实智能股份有限公司。深圳达实智能股份有限公司董事长刘磅,安徽理工大学深圳校友会会长刘昂陪同调研。中国工程院院士、安徽理工大学校友陈湘生参加调研。
    的头像 发表于 09-19 10:24 626次阅读

    北京理工大学第九届“迪文优秀教师奖”评审会顺利召开

    2024年8月27日,北京理工大学第九届迪文优秀教师奖评审会议顺利举办。此次评审会共选出21位获奖教师,并颁发了总额近100万元的奖教金。迪文优秀教师奖教金自2015年来每年评选一次,分为"
    的头像 发表于 08-30 12:22 330次阅读
    <b class='flag-5'>北京理工大学</b>第九届“迪文优秀教师奖”评审会顺利召开

    凯泽斯劳滕理工大学通过TS-AWG全新DDS固件选件加速量子计算机开发

    凯泽斯劳滕理工大学(Technische Universität Kaiserslautern),位于德国莱茵兰-普法尔茨州,是一所国立理工科大学。该大学成立于1970年7月13日,最初是特里尔/凯
    的头像 发表于 07-12 11:15 425次阅读
    凯泽斯劳滕<b class='flag-5'>理工大学</b>通过TS-AWG全新DDS固件选件加速<b class='flag-5'>量子</b>计算机开发

    同星智能赞助北京理工大学路特斯无人驾驶方程式赛车队(BITFSD)

    BITFSD路特斯无人驾驶方程式赛车队“世界第一支大学生无人方程式赛车队”北京理工大学路特斯无人驾驶方程式车队(BITFSD)隶属于北京理工大学无人特种车辆创新基地,是以各类创新创业大赛为牵引,迈向
    的头像 发表于 06-29 08:21 797次阅读
    同星智能赞助<b class='flag-5'>北京理工大学</b>路特斯无人驾驶方程式赛车队(BITFSD)

    同星智能赞北京理工大学东风日产方程式赛车队(BITFSAE)

    BITFSAE东风日产方程式赛车队北京理工大学东风日产方程式赛车队(BITFSAE)成立于2009年,是一支由赛车技术兴趣爱好者及汽车相关专业人才组成的学生科技创新队伍,连续13年参加中国汽车
    的头像 发表于 06-18 08:21 489次阅读
    同星智能赞<b class='flag-5'>北京理工大学</b>东风日产方程式赛车队(BITFSAE)

    感谢浙江理工大学对我司导热系数测试仪认可

    在现代工业与科技的浪潮中,测量技术如同航海者的指南针,引领着产品质量与性能的不断提升。在这样的背景下,浙江理工大学的科研团队对我司HS-DR-5导热系数测试仪的认可,不仅是对该仪器性能的一次权威验证
    的头像 发表于 06-13 10:11 394次阅读
    感谢浙江<b class='flag-5'>理工大学</b>对我司导热系数测试仪认可

    凯泽斯劳滕理工大学通过全新DDS固件选项加速量子计算机开发进程

    Spectrum仪器旗下AWG卡在镊阵列中将原子定位为量子位 中国北京,2024年6月12日讯 —— 创建量子计算机(QC)的方法有很多,凯泽斯劳滕
    的头像 发表于 06-12 15:36 442次阅读
    凯泽斯劳滕<b class='flag-5'>理工大学</b>通过全新DDS固件选项加速<b class='flag-5'>量子</b>计算机开发进程

    百万像素胶体量子点中波红外平面阵列成像技术研究

    据麦姆斯咨询报道,2024年年初,北京理工大学红外胶体量子团队在《激光与光电子学进展》期刊发表题为“百万像素胶体
    的头像 发表于 03-21 09:21 1053次阅读
    百万像素胶体<b class='flag-5'>量子</b>点中波<b class='flag-5'>红外</b>焦<b class='flag-5'>平面阵列成像</b>技术研究