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重大年夜打破!国内首款“短波红外芯片”研制成功来自华中科技大年夜学!_芯片_华中科技年夜学

少女玫瑰心 2025-01-01 15:29:27 0

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干系成果以“A near-infrared colloidal quantum dot imager with monolithically integrated readout circuitry”为题揭橥于最新一期Nature Electronics期刊。
论文第一完成单位为华中科技大学。

红外成像芯片是光传感技能的根本之一,被广泛运用于机器视觉、物质鉴别、生物成像等新兴领域。
受到加工温度和单晶基板的限定,现有的红外成像芯片紧张采取异质集成的办法实现红外光电二极管与硅基ROIC互联,面临工艺繁芜、分辨率受限、大规模生产难、本钱高档问题。

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红外光电二极管与硅基 ROIC 的单片集成工艺大略、本钱可控,且有望极大地提升红外成像芯片分辨率。
不同于高温外延成长的红外材料,PbS CQD采取低温溶液法加工,衬底兼容性好,可与硅基 ROIC 单片集成。
但现有PbS CQD器件构造不适配硅基ROIC,其耗尽区阔别入射光,导致器件外量子效率低。

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(图片来自网络侵删)

图1 PbS CQD成像芯片。
a) 成像芯片整体示意图;b) 成像芯片横截面示意图;c) 成像芯片的横截面扫描电镜图像;d) 成像芯片的俯视示意图;e) 单个像素的电路图;f) 电路的读出时序。

唐江教授团队根据 PbS CQD 的特性,设计出了适配硅基 ROIC 的顶入射构造光电二极管,通过仿照剖析和实验优化器件构造,使耗尽区靠近入射光,实现光生载流子的有效分离与网络,从而提高器件外量子效率。
针对磁控溅命中高能粒子对 PbS CQD 界面的损伤,通过引入 C60界面钝化层降落界面毛病,通过驱动级电容和电容-电压丈量剖析证明了探测器毛病浓度降落至2.3×1016cm−3,靠近广泛研究的 PbS CQD 光电二极管的最佳值。
文中宣布的顶入射 PbS CQD 光电二极管的外量子效率达63%,探测率达2.1×1012Jones,−3dB带宽为140 kHz,线性动态范围超过100 dB。

图2 PbS CQD成像芯片的运用。
a) 智好手机(硅基成像芯片)和d) PbS CQD成像芯片在自然光照射下拍摄的苹果和水图片;b) PbS CQD成像芯片和e) InGaAs成像芯片在940 nm光照下拍摄的手掌血管的照片;c) 图b中的赤色虚线(线1和线2)的灰度变革;f) 图e中的赤色虚线(线1和线2)的灰度变革;g) PbS CQD成像芯片和InGaAs成像芯片在940 nm光照下拍摄的水和乙醇照片(S1和S3为水溶液,S2和S4为乙醇溶液);h) 溶液S1-S4 的归一化灰度直方图;i) 不同浓度(25%、50%、75% 和100%)的酒精的归一化灰度直方图。

基于最优的 PbS CQD 光电二极管,团队进一步实现了海内首款 PbS CQD 成像芯片的制备,其分辨率为640×512,空间分辨率为40 lp/mm(MTF50),具有可与商用 InGaAs 成像芯片媲美的成像效果。
此外,文中展示了 PbS CQD 红外成像芯片在水果检测、溶剂识别、静脉成像等方面的运用,证明了其广泛的运用潜力。

唐江,华中科技大学武汉光电国家研究中央教授,博士生导师,光学与电子信息学院院长。
从事新型光电转换材料与器件研究,紧张研究方向是量子点红外探测芯片、卤素钙钛矿X射线探测器、卤素钙钛矿发光材料与器件、硒化锑薄膜太阳能电池。
曾以第一或者通讯作者身份在Nature、Nature Photonics、Nature Materials 等期刊揭橥多篇论文。

华中科技大学是教诲部直属重点综合性大学,是国家“211工程”重点培植和“985工程”培植高校之一,是首批“双一流”培植高校。
学校按照“运用领先、根本打破、折衷发展”的科技发展方略,构建起了覆盖根本研究层、高新技能研究层、技能开拓层三个层次的科技创新体系。

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张新亮教授、叶镭副教授互助研究成果“超高速石墨烯相关光吸收机”,是国际上首例可用于数字相关光通信的高速石墨烯相关光吸收芯片,为未来超高速相关光通信网络供应了新的可能。
缪向水教授创新性地基于二维半导体的硅基同质器件,首次提出了类脑功能的“传感-打算-存储一体化”神经形态芯片架构,实现了光电传感、放大运算、信息存储功能的一体化集成,为打破冯·诺依曼瓶颈和实现类脑智能供应了一种全新思路。

……

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素材来源:华中科技大学官网、华中科技大学新闻网、华中科技大学招生办公室、华中科技大学西席个人主页、华中科技大学光学与电子信息学院

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