在表面正常的InGaAs光探测器中提高了灵敏度和响应速度,通过波导-等离子合进行了Augrating
Optics express
|November 22, 2024
概括
我们通过合表面等离子体 (SP) 和波导 (WG) 模式来提高近红外 (NIR) 光探测器的性能. 这提高了光通信系统的灵敏度和速度.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 纳米光子学 纳米光子学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 表面正常的光探测器对于光通信至关重要.
- 提高近红外 (NIR) 灵敏度和响应速度仍然是一个挑战.
- 等离子体结构为增强光物质相互作用提供了潜力.
研究的目的:
- 为了提高表面正常光探测器在NIR光谱中的灵敏度和响应速度.
- 探索表面等离子体 (SP) 和波导体 (WG) 模式的合,以提高照片的性能.
- 研究用于信号复杂化的偏振选择性的应用.
主要方法:
- 在吸收层中,SP模式在与WG模式合的等离子格子上的激发.
- 使用更薄的InGaAs吸收层 (300nm) 来加快响应速度.
- 在SP和WG模式之间实现波向量匹配,以实现高效的吸收.
主要成果:
- 显著提高了吸收效率,在1550nm波长下达到51.4%.
- 使用一维直线和空间等离子电网,证明了高极化选择性.
- 通过模式合实现了增强的NIR灵敏度和更快的响应速度.
结论:
- 拟议的模式合有效地提高了NIR光探测器的性能.
- 极化选择性使多值调制成为多重信号通道的多重值调制.
- 这项技术有助于2D集成和扩展光通信中的数据容量.


