طراحی یک فوتوکاتد ارتقاء یافته ترکیبی بر پایه نانوتوری های پلاسمونیکی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 289

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELEMAG-9-2_004

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1400

Abstract:

مهم­ترین و تاثیرگذارترین بخش هر آشکارساز نوری، قطعه حسگر آن است. در روند توسعه فوتوکاتدها از مواد و ساختار متنوعی استفاده شده و در سال های اخیر ساختار های ترکیبی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ارتقای بازدهی پاسخ اپتیکی فوتوکاتد از پدیده پلاسمونیک استفاده شده و بر اساس روش تفاضل محدود حوزه زمان (FDTD) فوتوکاتد جدیدی طراحی و شبیه­سازی شده است. با تعبیه طرحی از نانوتوری تناوبی بر روی سطح، ساختاری ارائه شده است که با ایجاد امکان تزویج نور فرودی به یک موج چگالی الکترونی در سطح، تشدید پلاسمونی در محدوده طول موج مورد نظر  به­وجود آمده و شدت میدان افزایش بسیار زیادی پیدا می­کند. به این طریق فلز-نیم هادی تبدیل به یک جاذب عالی می­شود. برای این منظور ابتدا فوتوکاتدهای با ساختار مسطح و غیرمسطح (نانوتوری) متشکل ازGaAs  و Au به طور مجزا شبیه سازی شدند. سپس ساختار نانوتوری پلاسمونیک متشکل از مواد ترکیبی Au-GaAs شبیه سازی و با ساختار نانوتوری پلاسمونیک طلا مقایسه شد، به طوری که میزان جذب ساختار ۱/۱۶ درصد افرایش یافت. ساختار نانوتوری پلاسمونیک متشکل از مواد Au-GaAs در بازه طیف مرئی به دلیل جذب بیشتر، عملکرد بهتری در افرایش بازده فوتوکاتد خواهد داشت. ساختار ارائه شده برای فوتوکاتد، دارای مزیت فیلتراسیون نور فرودی با دقت و کیفیت بسیار خوبی است. قابلیت مهم دیگر ایجاد چندین فرکانس تشدید هم زمان با ایجاد هندسه تکراری است.

Authors

جواد خلیل زاده

مرکز علم و فناوری لیزر و اپتیک دانشگاه امام حسین(ع)

علی عرب خراسانی

گروه فوتونیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)

حسین ذکی دیزجی

گروه جنگ نوین دانشگاه جامع امام حسین(ع)

یدالله شهامت

پژوهشگر فوتونیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • S. O. Flyckt, “Photomultiplier tubes: principles and applications,” Photonis, ۲۰۰۲ ...
  • K. K. Hamamatsu, “Photomultiplier tube handbook,” Electron Tube Division, ۲۰۰۶ ...
  • C. Feng, Y. Zhang, J. Liu, Y. Qian, X. Liu, ...
  • K. Matsuoka, “Expression for the angular dependence of the quantum ...
  • S. Xia, L. Liu, and Y. Kong, “Research on quantum ...
  • X. Zhangyang, L. Liu, Z. Lv, F. Lu, and J. ...
  • L. Liu, F. Lu, J. Tian, X. Zhangyang, and Z. ...
  • J. A. Schuller, E. S. Barnard, W. Cai, Y. C. ...
  • J. Zhang, L. Zhang, and W Xu, “Surface plasmon polaritons: ...
  • A. Polyakov, K. Thompson, C. Senft, S. Dhuey, B. Harteneck, ...
  • R. C. Word, T. Dornan, and Könenkamp, “Photoemission from localized ...
  • R. K. Li, H. To, G. Andonian, J. Feng, A. ...
  • S. Foroutan, H. Z. Dizaji, and A. Riahi, “Plasmon resonance-enhanced ...
  • Y. Shahamat, A. Ghaffarinejad, and M. Vahedi, “Plasmon induced transparency ...
  • Prangsma, “Local and dynamic properties of light interacting with subwavelength ...
  • S. Vassant, et al., “Optical control of THz reflectivity with ...
  • A. Derkachova, K. Kolwas, and I. Demchenko, “Dielectric function for ...
  • T. Iqbal, S. Khalil, M. Ijaz, K. N. Riaz, M. ...
  • K. Eyvazi and M. A. Karami, “Optimizing Plasmonic Color Filter ...
  • نمایش کامل مراجع