调整空气孔光子晶片的发光反应,使用蚀刻深度变化
Artem V Peretokin1, Dmitry V Yurasov1, Margarita V Stepikhova1
1Institute for Physics of Microstructures of the Russian Academy of Sciences, 603950 Nizhny Novgorod, Russia.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|May 27, 2023
概括
在光子晶体 (PhCs) 中改变空气孔深度可以显著调整光学性能. 中间深度最大化光发光 (PL) 超过100倍,在连续体 (BICs) 中创建高Q结合状态.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 基于的2D光子晶体 (PhCs) 提供可调节的光学特性.
- (Ge) 量子点是研究PhC发光的有效内部光源.
研究的目的:
- 研究空气孔深度对基于Si的2D PhCs发光特性的影响.
- 探索特定光学状态的光子带结构的工程.
主要方法:
- 制造基于Si的2D PhC板块,具有不同的空气孔深度.
- 使用Ge量子点作为发射器对光发光 (PL) 光谱的表征.
- 对光子带结构和质量因子 (Q-因子) 的分析.
主要成果:
- 调节空气孔深度为控制PhC光学特性提供了一种强大的方法.
- 一个中间的空气孔深度导致最大的PL信号增加超过两个数量级.
- 设计的平面分散曲线导致连续性 (BICs) 中结合状态的形成,具有尖的PL峰值和高的Q因子.
结论:
- 优化空气孔深度对于增强PhC光发光度至关重要.
- 在连续体 (BICs) 中创建具有平面分散的特定受约束状态使高Q光学共振成为可能.
- 这项研究表明了设计具有定制光学响应的先进光子设备的途径.


