本论文主要研究二维材料及其异质结光电探测,通过设计和制作异质结器件,实现光探测中的新的功能和提高探测器的综合性能。目前研究最广泛的半导体二维材料主要是过渡金属硫族化合物,由于硫族元素易形成空位,从而容易实现电子型掺杂,因此过渡金属硫族化合物大部分是n-型半导体和双极性材料。
论文主要基于现有高性能材料光电探测器性能优化以及新型高性能光电探测器材料探索来进行研究,解决实际光电探测器应用中的一些问题,在拓宽光电探测范围的同时提高其光电探测性能,为未来宽波段探测器在实际生活中的应用奠定一定的理论研究基础。
本论文主要研究二维材料及其异质结光电探测,通过设计和制作异质结器件,实现光探测中的新的功能和提高探测器的综合性能。目前研究最广泛的半导体二维材料主要是过渡金属硫族化合物,由于硫族元素易形成空位,从而容易实现电子型掺杂,因此过渡金属硫族化合物大部分是n-型半导体和双极性材料。
有机—无机钙钛矿材料的光电探测器研究.胡毓聪.【摘要】:最近几年,基于有机无机钙钛矿材料的光电器件因其具有优异的光电转换效率、简单廉价的溶液法工艺,成为光电子领域研究的焦点之一。.有机无机钙钛矿光电探测器作为半导体器件,除了体积小...
级:公开论文编号:重庆理工大学硕士学位论文InSb薄膜的及其在光电探测器中的应用理学院论文完成时间:2020论文答辩日期:2020CategoryNumber:LevelSecrecy:PublicitySerialNumberStudentNumber:51170119102Master´s...
由于光电探测器件在国防和人民生活中有重要的应用,其发展非常迅速。.随着科技的发展,各种新型光电材料不断涌现,同时由于制造工艺的提高,光电探测器的性能有了很大的改善。.随着激光和红外技术的发展,很多情况下单个光电探测器已不能满足系统...
SmallMethods:二维层状半导体异质结光电探测器研究进展综述.二维层状材料由于其独特的结构、机械和物理特性以及潜在的应用,在过去十几年来受到了广泛的关注和研究。.二维材料的大家族包括单元素的二维原子晶体(比如石墨烯和黑磷(BP))、过渡金属二...
深紫外光电探测器是光电探测技术领域中的研究热点,在紫外制导、紫外预警、空间通信、航空航天和紫外天文学等领域具有重要的应用价值和迫切需求。作为新型超宽禁带半导体材料,六方氮化硼(hBN,禁带宽度约为6.0eV)由于具有极佳的热稳定性和化学稳定性、非常大的吸收
论文内容主要涵盖基于碲镉汞、Ⅱ类超晶格、量子阱、量子点、硅基锗锡等材料的光子型红外光电探测器及其阵列。红外系统成本降低最终取决于在常温条件下耗尽电流限探测器阵列像素密度是否与系统光学元件的背景极限和衍射极限性能匹配,选择HgCdTe、Ⅱ类超晶格和胶体量子点等材料可提高...
由式(13)可见,材料的吸收系数越大或者吸收层越厚,光电探测器的外量子效率越大。然而,二维材料仅具有原子层厚度,其吸收层很“薄”,因此,二维材料光电探测器的外量子效率较低,这在一定程度上制约了响应度的提升。
本论文主要研究二维材料及其异质结光电探测,通过设计和制作异质结器件,实现光探测中的新的功能和提高探测器的综合性能。目前研究最广泛的半导体二维材料主要是过渡金属硫族化合物,由于硫族元素易形成空位,从而容易实现电子型掺杂,因此过渡金属硫族化合物大部分是n-型半导体和双极性材料。
论文主要基于现有高性能材料光电探测器性能优化以及新型高性能光电探测器材料探索来进行研究,解决实际光电探测器应用中的一些问题,在拓宽光电探测范围的同时提高其光电探测性能,为未来宽波段探测器在实际生活中的应用奠定一定的理论研究基础。
本论文主要研究二维材料及其异质结光电探测,通过设计和制作异质结器件,实现光探测中的新的功能和提高探测器的综合性能。目前研究最广泛的半导体二维材料主要是过渡金属硫族化合物,由于硫族元素易形成空位,从而容易实现电子型掺杂,因此过渡金属硫族化合物大部分是n-型半导体和双极性材料。
有机—无机钙钛矿材料的光电探测器研究.胡毓聪.【摘要】:最近几年,基于有机无机钙钛矿材料的光电器件因其具有优异的光电转换效率、简单廉价的溶液法工艺,成为光电子领域研究的焦点之一。.有机无机钙钛矿光电探测器作为半导体器件,除了体积小...
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深紫外光电探测器是光电探测技术领域中的研究热点,在紫外制导、紫外预警、空间通信、航空航天和紫外天文学等领域具有重要的应用价值和迫切需求。作为新型超宽禁带半导体材料,六方氮化硼(hBN,禁带宽度约为6.0eV)由于具有极佳的热稳定性和化学稳定性、非常大的吸收
论文内容主要涵盖基于碲镉汞、Ⅱ类超晶格、量子阱、量子点、硅基锗锡等材料的光子型红外光电探测器及其阵列。红外系统成本降低最终取决于在常温条件下耗尽电流限探测器阵列像素密度是否与系统光学元件的背景极限和衍射极限性能匹配,选择HgCdTe、Ⅱ类超晶格和胶体量子点等材料可提高...
由式(13)可见,材料的吸收系数越大或者吸收层越厚,光电探测器的外量子效率越大。然而,二维材料仅具有原子层厚度,其吸收层很“薄”,因此,二维材料光电探测器的外量子效率较低,这在一定程度上制约了响应度的提升。