隨著(zhù)數字時(shí)代的發(fā)展,人們對增強信息傳輸和存儲技術(shù)的需求持續爆炸式增長(cháng),信息安全也越來(lái)越受到重視。光子作為信息的基本載體,具有速度快、能量消耗小、容量大等特點(diǎn),在信息傳遞和處理中具有不可缺少的重要作用。與單純的光譜探測和成像相比,超寬帶系統中光子的多重自由協(xié)同工程提供了前所未有的信息容量,為全天候監控、弱光能見(jiàn)度增強、安全成像和先進(jìn)生物醫學(xué)診斷等領(lǐng)域的應用開(kāi)辟了機會(huì )。
傳統的成像傳感器是由硅制成的電荷耦合器件,無(wú)法辨別波長(cháng)超過(guò)1100 nm的光。為了將探測范圍擴大到這一極限之外,人們使用帶隙更窄的其他半導體材料(如InxGa1-xAs和Hg1-xCdxTe)制造光子型光電探測器。然而,長(cháng)波長(cháng)的光探測需要嚴格的低溫冷卻條件,以最大限度地減少熱激發(fā)噪聲和暗電流,而在中波紅外(尤其是太赫茲)區域工作的光電探測器體積龐大、功耗高,因此存在相當大的缺陷。此外,基于光電導和光門(mén)控效應的傳統光子型探測器通常需要在溝道施加偏置電壓,從而產(chǎn)生了影響性能的過(guò)量噪聲。光熱電(PTE)器件不受材料帶隙的限制,因此具有在任何特定波長(cháng)的寬光譜上采集光的能力。偏振信息是獨立于相位和振幅的另一種重要光學(xué)參數,偏振信息的加密具有很強的隱蔽性,從根本上避免了對信息的非法截取和篡改。因此,尋找同時(shí)具備熱電特性和對偏振光敏感的材料對于研發(fā)新型探測和加密技術(shù)至關(guān)重要。
西安電子科技大學(xué)楊如森教授的研究團隊通過(guò)化學(xué)氣相傳輸的方法可控合成了準一維材料Nb?Se??I?;诖瞬牧系墓鉄犭娂肮怆妼f(xié)同作用,制備出的光電探測器能夠覆蓋從深紫外(254 nm)到太赫茲(0.30 THz)的寬光譜響應范圍,并具有快速準確的寬光譜成像能力。該探測器還展示了卓越的多重協(xié)同效應和高響應性,為高容量光學(xué)處理提供了有效的新策略。相關(guān)研究成果以“Strong Anisotropy and Giant Photothermoelectricity of 1D Alloy Nb3Se12I-Based Photodetector for Ultrabroadband Light-Detection and Encryption Imaging Application”為題,發(fā)表在A(yíng)dvanced Materials期刊上。
圖1a為Nb?Se??I晶體的四方結構,圖1d為利用X射線(xiàn)光電子能譜技術(shù)(XPS)分析來(lái)揭示晶體的化學(xué)成分和元素存在狀態(tài)。隨后,研究人員通過(guò)透射電子顯微鏡(TEM)進(jìn)一步表征了剝離樣品的晶體結構,相關(guān)結果如圖2所示。
圖1 Nb?Se??I晶體的結構示意圖和表征
圖2 Nb?Se??I的TEM表征
為了研究Nb?Se??I光電探測器的光響應特性,研究人員對其進(jìn)行了電學(xué)和光電學(xué)測量,相關(guān)測量結果如圖3所示。圖3a展示了Nb?Se??I光電探測器的示意圖。另外研究人員還將Nb?Se??I的工作波長(cháng)和響應度與其他準一維材料進(jìn)行了比較,結果如圖3e。Nb?Se??I器件在寬光譜上的響應機制總結如下:Nb?Se??I探測器在深紫外波段的響應機制為光電導效應,在405 nm至 2200 nm波段的響應機制為光熱電協(xié)同光電導效應,在4060 nm波長(cháng)的響應機制為光熱電效應。
圖3 Nb?Se??I探測器在紫外至紅外光照射下的光電特性和響應機制
為了全面探究Nb?Se??I光熱電器件在更寬光譜的響應特性,研究人員評估了該器件在低能光子的太赫茲波下的性能,相關(guān)結果如圖4所示。圖4a為帶有微結構天線(xiàn)的太赫茲光電探測器的示意圖。相關(guān)結果表明,Nb?Se??I器件表現出適度的低噪聲等效功率(NEP),突出了它在太赫茲應用方面的潛力。
圖4 Nb?Se??I探測器的太赫茲響應特性
Nb?Se??I光熱電器件具有超寬帶靈敏度、快速響應和出色的穩定性,可滿(mǎn)足成像應用的整合要求。研究人員將該器件放置在太赫茲光束焦點(diǎn)以及成像系統所示的其他具有不同波長(cháng)的激光源上(如圖5a),進(jìn)行室溫下的探測和成像研究。
圖5 Nb?Se??I探測器的寬帶探測和成像應用
研究人員進(jìn)一步通過(guò)結合Nb?Se??I光電探測器的偏振敏感特性,首次提出了一種全新的偏振態(tài)與光熱電電流協(xié)同加密成像/防偽技術(shù),相關(guān)結果如圖6所示。這種技術(shù)通過(guò)將加密后的信息轉換為特定的極化狀態(tài),再通過(guò)專(zhuān)門(mén)設計的解密算法將其還原,極大地提升了信息傳輸過(guò)程的隱蔽性和安全性。此項研究成果不僅擴展了寬帶光電探測器的材料庫,也為未來(lái)高容量和安全通訊技術(shù)的發(fā)展提供了新的可能性。
圖6 基于Nb?Se??I偏振敏感特性與光熱電效應的協(xié)同光學(xué)加密/防偽成像通訊
綜上所述,這項研究開(kāi)發(fā)了一種高性能的Nb?Se??I光電探測器,用于超寬帶探測和加密成像應用。該探測器的光熱電效應主導探測機制表現出自功率能力,并且在從深紫外到太赫茲的探測波段擁有微秒級的響應時(shí)間,從而確保了卓越的成像功能。此外,該研究提出的光熱電電流偏振態(tài)補償方法實(shí)現了基于多極化態(tài)的光學(xué)信息加密和防偽。這項研究為信息安全技術(shù)的發(fā)展提供了指導,其特點(diǎn)是增強了數據安全性和編碼能力。