基于石墨烯电极的硅基锗锡合金激光器基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61804177
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0403.半导体光电子器件与集成
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Silicon photonics is of significant application value to realize high speed, high integration level and low cost optical electronic integrated chip, because it perfectly combines the optical interconnection with the existing CMOS process. However, the development of Si photonics is limited to the blank of light source. Now, Si-based GeSn material is one of the most promising candidate to solve this problem. This project comes up with a novel laser structure using graphene electrode. This structure can decrease thermal damage under a large current injection due to high thermal conductivity and carrier mobility of graphene. In addition the efficiency of carrier injection can be improved by using the difference of work function between graphene and GeSn. Furthermore, a dielectric reflection film works as the optical resonant cavity, according to which the difficulty in material epitaxy can be decreased. This project presents an efficient technological approach to realize the design and fabrication of Si based GeSn laser.
硅基光电子学完美地将光互连技术与成熟的微电子工艺相结合,对未来高速、高集成度、低成本光子集成芯片的实现具有重要的应用价值。然而硅基光源的缺失已成为制约硅基光子学发展的主要瓶颈,利用能带调控硅基GeSn材料是目前最有希望实现硅基光源的途径之一。项目针对硅基GeSn电泵浦激光器实现中的热损伤严重、载流子注入效率低、材料质量要求严苛等难点问题,创新性的提出了一种基于石墨烯电极材料的新型激光器结构。该结构利用石墨烯材料热导率高、载流子迁移率高等优点,可有效降低器件在大电流注入情况下的热损伤;利用石墨烯和GeSn材料功函数差,可提高载流子注入效率;同时利用石墨烯上沉积介质反射层作为激光器的光学谐振腔,降低了有源区材料的制备难度。项目为硅基GeSn激光器的实现提供了一种有效的技术途径。

结项摘要

硅基光电子学完美地将光互连技术与成熟的微电子工艺相结合,对未来高速、高集成度、低成本光子集成芯片的实现具有重要的应用价值。本项目主要针对硅基光源这一制约硅基光子学进一步发展的瓶颈问题展开研究。利用能带调控的硅基锗锡合金材料做为有源层材料,利用石墨烯作为透明电极实现载流子注入,利用沉积特殊设计的周期性介质膜与衬底材料形成光学谐振腔,最终目标是实现锗锡合金的电注入激光器。在研究过程中,先后完成了利用MBE方法外延出室温PL峰位于2200nm的锗锡薄膜材料,根据这一条件生长的多量子阱结构能够实现室温下的电注入发光器件。很遗憾的是,由于MBE外延材料质量有待进一步提高,器件并未观测到激射现象。本项目的研究为硅基锗锡合金激光器的实现提供了一种有效的技术路线。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Enhanced optical Kerr nonlinearity of graphene/Si hybrid waveguide
石墨烯/硅混合波导的增强光学克尔非线性
  • DOI:
    10.1063/1.5064832
  • 发表时间:
    2019-02-18
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Feng, Qi;Cong, Hui;Zhang, Jianjun
  • 通讯作者:
    Zhang, Jianjun
Suspended AlGaAs waveguide for integrated nonlinear photonics
用于集成非线性光子学的悬浮 AlGaAs 波导
  • DOI:
    10.1063/5.0063630
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Cong Hui;Yang Bo;Wei Wenqi;Wang Jianhuan;Feng Qi;Wang Zihao;Wang Ting;Guo Xuhan;Zhang Jianjun
  • 通讯作者:
    Zhang Jianjun
Epitaxial growth of InAs/GaAs quantum dots on (113)-faceted Ge/Si (001) hollow substrate
(113) 面 Ge/Si (001) 空心衬底上外延生长 InAs/GaAs 量子点
  • DOI:
    10.1364/ome.38374
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optical Materials Express
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zhang Jie-Yin;Wei Wen-Qi;Wang Jian-Huan;Cong Hui;Feng Qi;Wang Zi-Hao;Wang Ting;Zhang Jian-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Jian-Jun
1310 nm InAs quantum-dot microdisk lasers on SOI by hybrid epitaxy
SOI 混合外延 1310 nm InAs 量子点微盘激光器
  • DOI:
    10.1364/oe.27.019348
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang Bin;Wei Wen-Qi;Wang Jian-Huan;Zhang Jie-Yin;Cong Hui;Feng Qi;Wang Ting;Zhang Jian-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Jian-Jun
Phosphorus-free 1.5 ¶m InAs quantum-dot microdisk lasers on metamorphic InGaAs/SOI platform
变质 InGaAs/SOI 平台上的无磷 1.5 µm InAs 量子点微盘激光器
  • DOI:
    10.1364/ol.389191
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Wei Wen-Qi;Zhang Jie-Yin;Wang Jian-Huan;Cong Hui;Guo Jing-Jing;Wang Zi-Hao;Xu Hong-Xing;Wang Ting;Zhang Jian-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Jian-Jun

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其他文献

同步卫星转发器二维时频资源蚁群调度算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电讯技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丛慧;夏永祥;李悦;丁良辉;杨峰;宋涛
  • 通讯作者:
    宋涛

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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