基于Bi2Te3/Si异构结构的宽带全光学THz调制器,由UV可见光驱动
Yayan Xi1, Yixuan Zhou1, Xueqin Cao1
1Shaanxi Joint Laboratory of Graphene, State Key Laboratory of Photon-Technology in Western China Energy, International Collaborative Center on Photoelectric Technology and Nano Functional Materials, Institute of Photonics & Photon-Technology, School of Physics, Northwest University, Xi'an 710069, China.
Micromachines
|June 28, 2023
概括
这项研究探讨了用于全光特拉赫兹 (THz) 调制器的Bi2Te3/Si异构结构. 使用可见和紫外线可见激光器实现了高调制深度,证明了先进THz设备的潜力.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 特拉赫兹技术的技术.
背景情况:
- 全光特拉赫兹 (THz) 调制器对于下一代通信技术至关重要.
- 开发高效和紧的THz调制器是一个活跃的研究领域.
研究的目的:
- 为了研究Bi2Te3/Si异构的THz调制性能.
- 探索不同连续波激光波长 (532 nm和405 nm) 对调制深度的影响.
主要方法:
- 太赫兹时域光谱法被用来测量调制性能.
- Bi2Te3/Si异构结构用532nm和405nm的连续波激光照明.
主要成果:
- 从0.8到2.4THz观察到宽带敏感的THz调制.
- 通过532nm激光照明,实现了80%的调制深度.
- 通过405nm激光照明,实现了96%的调制深度.
结论:
- 类型II Bi2Te3/Si异构结构增强光生成载体的分离和密度,导致高调制深度.
- 紫外线可见控制激光器适用于开发高效率的微型全光THz调制器.


