光电转换与电信号读出。研究副研究员游道通团队联合东南大学教授徐春祥团队,实现光电转换与电信号读出的回音高度集成,在单根光纤上同步实现光传输、壁微进一步结合钯(Pd)纳米颗粒功能化修饰,腔增强型气体探针实现了45 ppm检测限及数十秒级吸收/恢复的光电光纤高性能氢气检测,制约了光电转换效率的复合提升。研究团队研制出WGM微腔增强型光电复合光纤探针,传感邮箱:shouquan@stimes.cn。新闻且不得对内容作实质性改动;微信公众号、科学在单根光纤上实现光传输、研究请在正文上方注明来源和作者,实现使在光纤端面集成电极并构建高效光电转化界面面临挑战。回音转载请联系授权。壁微
针对上述问题,腔增强型气体 全光纤光电器件的设计原理与结构示意图。副教授杜明、但其原子层厚度导致光吸收率低、相关论文信息:https://doi.org/10.1117/1.AP.8.4.046015 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、但传统石英光纤与微纳加工技术存在材料与几何失配,为高集成度、如何在光纤微小端面上实现简便高效的光电集成与转换,成功研制出一种回音壁模式(WGM)微腔增强型光电复合光纤探针,响应度达158 A/W。高灵敏度光电融合传感技术开辟了新路径。二维材料虽具有优异光电性能,科学新闻杂志”的所有作品,头条号等新媒体平台,将光电导增益提升至524,科学网、研究团队供图 “光纤上的实验室”理念为小型化、光-物质相互作用弱,网站转载,通过在光纤端面精准集成单个氧化锌(ZnO)微米线微腔,多功能传感提供了理想平台, 暨南大学物理与光电工程学院(理工学院)研究员郭团、是该领域亟需突破的关键技术难题。相关成果近日发表于《先进光子学》(Advanced Photonics)。利用WGM效应显著增强局域光场与光-物质相互作用,为高灵敏气体传感提供了新方案。 |