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太赫兹量子阱光电探测器光栅耦合的模拟与优化

张戎 郭旭光 曹俊诚

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太赫兹量子阱光电探测器光栅耦合的模拟与优化

张戎, 郭旭光, 曹俊诚

Simulation and optimization of grating optical coupling of terahertz quantum well photodetector

Zhang Rong, Guo Xu-Guang, Cao Jun-Cheng
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  • 光栅耦合是量子阱光电探测器探测正入射电磁辐射的常用耦合方法,本文采用模式展开法研究了一维金属光栅太赫兹量子阱光电探测器中的电磁场分布,并给出了器件有源区中的平均光强.研究结果表明,若一维光栅的周期与太赫兹波在器件材料中的波长相当,并且根据器件结构选取合理的光栅占空比,可使器件中的平均光场最强,光栅的光耦合效率最高,从而提高器件的响应率.
    The grating optical coupling method is commonly used for detecting the normal incident light with a quantum well photodetector. In this paper, the distribution of electromagnetic field in one-dimensional metal grating terahertz quantum well photodetectors is studied with modal method, and the average light intensity in the active region is obtained. The result shows that, the light intensity in the device can be optimized when the period of the grating is comparable with the wavelength of the terahertz wave in the sample and a proper filling factor is chosen according to the device structure, which will improve the responsivity of the device.
    • 基金项目: 国家重点基础研究发展计划(973计划)(批准号: 2007CB310402),国家自然科学基金(批准号: 60721004),中国科学院重大基金(批准号: KGCX1-YW-24, KGCX2-YW-231),中国科学院百人计划以及上海市基础研究重点基金资助项目(批准号: 10JC1417000)资助的课题.
    [1]

    Siegel P H 2002 IEEE Trans Microwave Theory Tech. 50 910

    [2]

    Ferguson B, Zhang X C 2003 Physics 32 286 (in Chinese)

    [3]

    Cao J C 2006 Physics 35 632 (in Chinese) [曹俊诚 2006 物理 35 632]

    [4]

    Tonouchi M 2007 Nat. Photonics 1 97

    [5]

    Köhler R, Tredicucci A, Beltram F, Beere H E, Linfield E H, Davies A G, Ritchie D A, Iotti R C, Rossi F 2002 Nature 417 156

    [6]

    Williams B S 2007 Nat. Photonics 1 517

    [7]

    Cao J C, Li H, Han Y J, Tan Z Y, Lue J T, Luo H, Laframboise S, Liu H C 2008 Chin. Phys. Lett. 25 953

    [8]

    Li H, Cao J C, Han Y J, Guo X G, Tan Z Y, Lue J T, Luo H, Laframboise S R, Liu H C 2008 J. Appl. Phys. 104 043101

    [9]

    Li H, Han Y J, Tan Z Y, Zhang R, Cao J C 2010 Acta Phys. Sin. 59 2169 (in Chinese)[黎 华、 韩英军、 谭智勇、 张 戎、 曹俊诚 2010 59 2169]

    [10]

    Liu H C, Song C Y, SpringThorpe A J, Cao J C 2004 Appl. Phys. Lett. 84 4068

    [11]

    Luo H, Liu H C, Song C Y, Wasilewski Z R 2005 Appl. Phys. Lett. 86 231103

    [12]

    Graf M, Scalari G, Hofstetter D, Faist J, Beere H, Linfield E, Ritchie D, Davies G 2004 Appl. Phys. Lett. 84 475

    [13]

    Guo X G, Tan Z Y, Cao J C, Liu H C 2009 Appl. Phys. Lett. 94 201101

    [14]

    Tan Z Y, Cao J C, Guo X G, Han Y J, Li H 2010 Acta Phys. Sin. 59 2391 (in Chinese)[谭智勇、 曹俊诚、 郭旭光、 韩英军、 黎 华 2010 59 2391]

    [15]

    Schneider H, Liu H C 2006 Quantum Well Infrared Photodetectors: Physics and Applications (Berlin: Springer-Verlag) p97

    [16]

    Heitmann D, Kotthaus J P, Mohr E G 1982 Solid State Commun. 44 715

    [17]

    Gunapala S D, Bandara S V, Liu J K, Hill C J, Rafol S B, Mumolo J M, Trinh J T, Tidrow M Z, Levan P D 2005 Proc. SPIE 5783 789

    [18]

    Patrashin M, Hosako I 2008 Opt. Lett. 33 168

    [19]

    Todorov Y, Minot C 2007 J. Opt. Soc. Am. A 24 3100

    [20]

    Liu H C, Luo H, Song C Y, Wasilewski Z R, SpringThorpe A J, Cao J C 2008 IEEE J. Sel. Top. Quant. 14 374

    [21]

    Blakemore J S 1982 J. Appl. Phys. 53 R123

  • [1]

    Siegel P H 2002 IEEE Trans Microwave Theory Tech. 50 910

    [2]

    Ferguson B, Zhang X C 2003 Physics 32 286 (in Chinese)

    [3]

    Cao J C 2006 Physics 35 632 (in Chinese) [曹俊诚 2006 物理 35 632]

    [4]

    Tonouchi M 2007 Nat. Photonics 1 97

    [5]

    Köhler R, Tredicucci A, Beltram F, Beere H E, Linfield E H, Davies A G, Ritchie D A, Iotti R C, Rossi F 2002 Nature 417 156

    [6]

    Williams B S 2007 Nat. Photonics 1 517

    [7]

    Cao J C, Li H, Han Y J, Tan Z Y, Lue J T, Luo H, Laframboise S, Liu H C 2008 Chin. Phys. Lett. 25 953

    [8]

    Li H, Cao J C, Han Y J, Guo X G, Tan Z Y, Lue J T, Luo H, Laframboise S R, Liu H C 2008 J. Appl. Phys. 104 043101

    [9]

    Li H, Han Y J, Tan Z Y, Zhang R, Cao J C 2010 Acta Phys. Sin. 59 2169 (in Chinese)[黎 华、 韩英军、 谭智勇、 张 戎、 曹俊诚 2010 59 2169]

    [10]

    Liu H C, Song C Y, SpringThorpe A J, Cao J C 2004 Appl. Phys. Lett. 84 4068

    [11]

    Luo H, Liu H C, Song C Y, Wasilewski Z R 2005 Appl. Phys. Lett. 86 231103

    [12]

    Graf M, Scalari G, Hofstetter D, Faist J, Beere H, Linfield E, Ritchie D, Davies G 2004 Appl. Phys. Lett. 84 475

    [13]

    Guo X G, Tan Z Y, Cao J C, Liu H C 2009 Appl. Phys. Lett. 94 201101

    [14]

    Tan Z Y, Cao J C, Guo X G, Han Y J, Li H 2010 Acta Phys. Sin. 59 2391 (in Chinese)[谭智勇、 曹俊诚、 郭旭光、 韩英军、 黎 华 2010 59 2391]

    [15]

    Schneider H, Liu H C 2006 Quantum Well Infrared Photodetectors: Physics and Applications (Berlin: Springer-Verlag) p97

    [16]

    Heitmann D, Kotthaus J P, Mohr E G 1982 Solid State Commun. 44 715

    [17]

    Gunapala S D, Bandara S V, Liu J K, Hill C J, Rafol S B, Mumolo J M, Trinh J T, Tidrow M Z, Levan P D 2005 Proc. SPIE 5783 789

    [18]

    Patrashin M, Hosako I 2008 Opt. Lett. 33 168

    [19]

    Todorov Y, Minot C 2007 J. Opt. Soc. Am. A 24 3100

    [20]

    Liu H C, Luo H, Song C Y, Wasilewski Z R, SpringThorpe A J, Cao J C 2008 IEEE J. Sel. Top. Quant. 14 374

    [21]

    Blakemore J S 1982 J. Appl. Phys. 53 R123

  • [1] 向星诚, 马海贝, 王磊, 田达, 张伟, 张彩虹, 吴敬波, 范克彬, 金飚兵, 陈健, 吴培亨. 利用样品阱实现太赫兹超材料的超微量传感.  , 2023, 72(12): 128701. doi: 10.7498/aps.72.20230080
    [2] 王杨涛, 景蔚萱, 韩枫, 孟庆之, 林启敬, 赵立波, 蒋庄德. 圆环孔阵列超材料对热释电太赫兹探测器性能影响关系研究.  , 2023, 72(4): 048701. doi: 10.7498/aps.72.20221174
    [3] 葛宏义, 李丽, 蒋玉英, 李广明, 王飞, 吕明, 张元, 李智. 基于双开口金属环的太赫兹超材料吸波体传感器.  , 2022, 71(10): 108701. doi: 10.7498/aps.71.20212303
    [4] 惠战强. 低损耗大带宽双芯负曲率太赫兹光纤偏振分束器.  , 2021, (): . doi: 10.7498/aps.70.20211650
    [5] 闫志巾, 施卫. 太赫兹GaAs光电导天线阵列辐射特性.  , 2021, 70(24): 248704. doi: 10.7498/aps.70.20211210
    [6] 崔涛, 王康妮, 高凯歌, 钱林勇. 带有多孔二氧化硅间隔层的导模共振光栅实现染料激光器发射增强.  , 2021, 70(1): 014201. doi: 10.7498/aps.70.20201017
    [7] 周康, 黎华, 万文坚, 李子平, 曹俊诚. 太赫兹量子级联激光器频率梳的色散.  , 2019, 68(10): 109501. doi: 10.7498/aps.68.20190217
    [8] 魏相飞, 何锐, 张刚, 刘向远. InAs/GaSb量子阱中太赫兹光电导特性.  , 2018, 67(18): 187301. doi: 10.7498/aps.67.20180769
    [9] 张真真, 黎华, 曹俊诚. 高速太赫兹探测器.  , 2018, 67(9): 090702. doi: 10.7498/aps.67.20180226
    [10] 崔彬, 杨玉平, 马品, 杨雪莹, 马俪文. 全介质光栅在太赫兹波段的光调控特性.  , 2016, 65(7): 074209. doi: 10.7498/aps.65.074209
    [11] 杨磊, 范飞, 陈猛, 张选洲, 常胜江. 多功能太赫兹超表面偏振控制器.  , 2016, 65(8): 080702. doi: 10.7498/aps.65.080702
    [12] 史生才, 李婧, 张文, 缪巍. 超高灵敏度太赫兹超导探测器.  , 2015, 64(22): 228501. doi: 10.7498/aps.64.228501
    [13] 姜子伟, 白晋军, 侯宇, 王湘晖, 常胜江. 太赫兹双空芯光纤定向耦合器.  , 2013, 62(2): 028702. doi: 10.7498/aps.62.028702
    [14] 白晋军, 王昌辉, 侯宇, 范飞, 常胜江. 太赫兹双芯光子带隙光纤定向耦合器.  , 2012, 61(10): 108701. doi: 10.7498/aps.61.108701
    [15] 谭智勇, 陈镇, 韩英军, 张戎, 黎华, 郭旭光, 曹俊诚. 基于太赫兹量子级联激光器的无线信号传输的实现.  , 2012, 61(9): 098701. doi: 10.7498/aps.61.098701
    [16] 陈吴玉婷, 韩鹏昱, Kuo Mei-Ling, Lin Shawn-Yu, 张希成. 具有缓变折射率的太赫兹宽带增透器件.  , 2012, 61(8): 088401. doi: 10.7498/aps.61.088401
    [17] 杨玉平, 冯帅, 冯辉, 潘学聪, 王义全, 王文忠. CuS纳米粒子在太赫兹波段的光电性质研究.  , 2011, 60(2): 027802. doi: 10.7498/aps.60.027802
    [18] 黎华, 韩英军, 谭智勇, 张戎, 曹俊诚. 半绝缘等离子体波导太赫兹量子级联激光器工艺研究.  , 2010, 59(3): 2169-2172. doi: 10.7498/aps.59.2169
    [19] 常俊, 黎华, 韩英军, 谭智勇, 曹俊诚. 太赫兹量子级联激光器材料生长及表征.  , 2009, 58(10): 7083-7087. doi: 10.7498/aps.58.7083
    [20] 马士华, 施宇蕾, 徐新龙, 严 伟, 杨玉平, 汪 力. 用太赫兹时域光谱技术探测天冬酰胺的低频集体吸收频谱.  , 2006, 55(8): 4091-4095. doi: 10.7498/aps.55.4091
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出版历程
  • 收稿日期:  2010-05-26
  • 修回日期:  2010-07-31
  • 刊出日期:  2011-05-15

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