Niedawno zespół badawczy z Uniwersytetu Xiamen w innowacyjny sposób zaprojektował sztuczną nanostrukturę w kształcie piramidy/stołu-. Dzięki połączeniu nanodruku, technologii suchego trawienia i mokrego trawienia, długość fali emisji światła wynosi zaledwie 234 nm (AlN)8/(GaN)2. 21) grupy płaszczyzn krystalicznych o dokładnie regulowanych kątach. Co ciekawe, te płaszczyzny kryształów mogą kontrolować tryb propagacji i ekstrakcji głębokich fal światła ultrafioletowego w nanostrukturach, skutecznie przełamując ograniczenie małego kąta stożka wychodzącego światła w tradycyjnych strukturach płaskich i znacznie poprawiając wydajność ekstrakcji głębokiego światła ultrafioletowego.
Badania pokazują, że po wprowadzeniu sterowanej struktury odwróconej piramidy/stołu kryształowego -światło spolaryzowane TM i TE jest wzmocnione odpowiednio 5,6-krotnie i 1,1-krotnie w porównaniu ze strukturą płaską i całkowitym intensywność przy długości fali głębokiego ultrafioletu 234 nm wzrasta o prawie 2 procent. czasy. Ta praca badawcza dostarcza nowego pomysłu na poprawę wydajności urządzeń emitujących krótkie-fale ultrafioletowe- i oczekuje się, że zostanie rozszerzona na urządzenia optoelektroniczne, takie jak mikro-diody LED i detektory głębokiego ultrafioletu.

Rysunek 1. (a) Schematyczny diagram procesu wytwarzania macierzy nanoporowych metodą nanoimprintingu; (b)-(c) Charakterystyka strukturalna ultrakrótkich-okresów supersieci (AlN)8/(GaN)2; (d)-(f) Mikroskopijne kształty nanootworów i (g)-(h) macierze nanootworów w postaci odwróconej piramidy/stołu

Rysunek 2. (a) Widma fotoluminescencyjne konwencjonalnych płaskich, okrągłych nanootworów i sfazowanych nanootworów piramida/stolik; (b) Wewnętrzna wydajność kwantowa, wydajność ekstrakcji światła TE/TM i ogólne wzmocnienie natężenia światła trzech nanostruktur Wykres rozkładu współczynników.
The related research results were published in the Royal Society of Chemistry journal Nanoscale under the title of "Enhancing deep-UV emission at 234 nm by introducing a truncated pyramid AlN/GaN nanostructure with fine-tuned multiple facets" and recommended as the cover research work of the journal ( Back Inside Cover). The relevant testing work was supported by the research group of Professor Yang Zhizhong of National Taiwan University.










