Band Engineering of ErAs:InGaAlBiAs Nanocomposite Materials for Terahertz Photoconductive Switches Pumped at 1550 nm

材料科学 太赫兹辐射 光电导性 纳米复合材料 光电子学 太赫兹超材料 工程物理 纳米技术 远红外激光器 光学 激光器 物理 工程类
作者
Wilder Acuna,Weipeng Wu,James Bork,Mathew F Doty,M. Benjamin Jungfleisch,Lars Gundlach,Joshua M. O. Zide
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202401853
摘要

Abstract Terahertz technology has the potential to have a large impact in myriad fields, such as biomedical science, spectroscopy, and communications. Making these applications practical requires efficient, reliable, and low‐cost devices. Photoconductive switches (PCS), devices capable of emitting and detecting terahertz pulses, are a technology that needs more efficiency when working at telecom wavelength excitation (1550 nm) to exploit the advantages this wavelength offers. ErAs:InGaAs is a semiconductor nanocomposite working at this energy; however, high dark resistivity is challenging due to a high electron concentration as the Fermi level lies in the conduction band. To increase dark resistivity, ErAs:InGaAlBiAs material is used as the active material in a PCS detecting Terahertz pulses. ErAs nanoparticles reduce the carrier lifetime to subpicosecond values required for short temporal resolution, while ErAs pins the effective Fermi level in the host material bandgap. Unlike InGaAs, InGaAlBiAs offers enough freedom for band engineering to have a material compatible with a 1550 nm pump and a Fermi level deep in the bandgap, meaning low carrier concentration and high dark resistivity. Band engineering is possible by incorporating aluminum to lift the conduction band edge to the Fermi level and bismuth to keep a bandgap compatible with 1550 nm excitation.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
酷波er应助单车采纳,获得10
2秒前
4秒前
Amelk发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
CodeCraft应助火星弟弟采纳,获得10
7秒前
7秒前
8秒前
liccccc发布了新的文献求助10
8秒前
六便士完成签到,获得积分20
8秒前
tdx493完成签到,获得积分10
10秒前
Xuang完成签到,获得积分10
10秒前
砰砰发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
热心青易完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
紫麒麟完成签到,获得积分10
12秒前
zlt发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
jksg发布了新的文献求助10
15秒前
1234567发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
一投就中完成签到,获得积分10
16秒前
樱铃完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
田瑜完成签到,获得积分10
16秒前
聪慧的凝旋完成签到,获得积分10
17秒前
阿勒泰发布了新的文献求助30
19秒前
唯心如意完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
单车发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
傲娇的沁发布了新的文献求助10
21秒前
言泽完成签到,获得积分10
21秒前
一颗卷心菜完成签到 ,获得积分10
21秒前
我是老大应助哎哟哎哟采纳,获得10
21秒前
火星弟弟发布了新的文献求助10
22秒前
Jasper应助欣欣采纳,获得10
23秒前
噜噜大王发布了新的文献求助10
23秒前
荣荣发布了新的文献求助10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
VASCULITIS(血管炎)Rheumatic Disease Clinics (Clinics Review Articles) —— 《风湿病临床》(临床综述文章) 1000
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 801
The Psychological Quest for Meaning 800
Digital and Social Media Marketing 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5977450
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7338065
关于积分的说明 16010164
捐赠科研通 5116845
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2746683
邀请新用户注册赠送积分活动 1715088
关于科研通互助平台的介绍 1623852