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