在本文中,我们描述Iceblink超连续光源在二位金属卤化物钙钛矿光学表征中的应用。
二维金属卤化物钙钛矿光学表征
摘要:在本文中,我们描述Iceblink超连续光源在二位金属卤化物钙钛矿光学表征中的应用。
在研究 2D-MHP 的光学特性时,使用超连续激光器进行了中红外(MIR)探测测量,该激光器提供 2.2 至 4.8 μm 的宽带输出。这些具有高重复率的激光器因其快速的热响应时间而被视为连续波源。各种带通滤波器为样品选择了近红外光波长。光学斩波器控制着近红外光束的频率。在测量 10.6 μm 时,使用了连续波 CO2 气体激光器。
此外,为了研究膜基结构对灵敏度的增强作用,全光学检测系统包括 Iceblink 超连续激光器和 Boreal Tunable Accessory,用于精确而稳定的测量(图 1 和图 2)。FYLA 的技术能产生光谱宽度较窄(约 8 nm 的半zui大全宽)的探测脉冲,这些脉冲从样品上反射并被捕获,以测量中红外光所包含的变化。这种方法能够准确而灵敏地探测近红外光,从而增强了基于二维近红外探测器的能力。
图1所示。灵敏度< 100 pW μm−2的薄膜结构。A)由Si衬底支撑的PEA/SiNx/ ico -1膜结构图。B)浮动PEA膜在不同延迟时间下的瞬态ΔR∕R光谱。C) PEA/SiNx/ICO-1on Si相对于MIR (3.33 μm)的锁相电压。
图2。具有介电涂层的薄膜结构可以实现小于10 pW/μm²的灵敏度。A)介质涂层降低了PEA激子共振附近的反射率。B)计算了厚度为0 ~ 300 nm的SiNx覆盖的PEA薄膜的反射光谱。C)颜色编码的地图显示了基于波长和SiNx厚度的反射率变化。D)方案说明了结构和测量方案。E)比较了有SiNx覆盖和没有SiNx覆盖的PEA的反射光谱,差异显著。F)zui后,测量了结构的锁相电压与MIR功率密度的关系,证明了系统的灵敏度。
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