紫外光通信系統是一種新型通信手段,與常規通信系統相比有很多優勢(例如靈活👩🏭、低竊聽、全方位🦧、非視距通信等)🕵🏽♂️🦨,主要應用於短距離的、保密通信等場景。β-Ga2O3的禁帶寬度為4.8-5 eV,具有良好的電學特性(遷移率大於200 cm2/V·s)和極高的擊穿場強(~ 8 MV/cm),非常適合應用於紫外光電子器件、功率器件等,是世界各主要國家研發的關鍵戰略領域。
门徒娱乐门徒娱乐王相虎教授團隊與哈爾濱工業大學矯淑傑教授團隊,利用光刻和剝離工藝研製出β-Ga2O3肖特基二極管,獲得了極高量子效率(外部量子效率(EQE)達到896.81%)和信噪比,並闡明了光電轉化物理圖像🦊,實現了超高真的日盲紫外通訊🌭。相關成果發表在國際知名學術期刊Materials Today Physics(11.021/Q1)上,王相虎教授為共同通訊作者。
文章鏈接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542529323000688🐵。
近年來🏊,门徒娱乐门徒娱乐在“大型鑄鍛件協同創新中心和大件熱製造工程技術中心”平臺基礎上🦻🏽,積極拓展學科科研新的增長點,王相虎教授團隊與哈爾濱工業大學、中山大學等研發單位合作😧,發揮各自優勢💜,圍繞國家戰略“第三代寬禁帶半導體”開展有組織科研🤣,獲得了一批創新成果👊🏿。(供稿:门徒娱乐)
FIG. 1 Schematic graph of β-Ga2O3 Schottky photodiode
FIG 2 (a) I–V characteristics in the dark and under 248 nm illumination, (b) theresponsivity spectra, (c) external quantum efficiency (EQE) and detectivity (�∗), (d) I–t characteristics under 248 nm illumination of β-Ga2O3 Schottky photodiodes with different d.
FIG 3 (a) the calculated band structure of β-Ga2O3, where conduction-band minimum(CBM) of β-Ga2O3 set at Γ point and the valence-band maximum (VBM) located on the Γ-L line. (b) thermodynamic transition level of native vacancies.
FIG. 4 Schematic diagram of β-Ga2O3 based solar-blind ultraviolet communication system.