近日,南京航空航天大學(xué)施大寧教授、姜明明教授課題組在《科學(xué)通報》發(fā)表了題為“雙極光譜響應(yīng)探測器及其應(yīng)用研究進(jìn)展”的綜述文章。文章分析了雙極光譜響應(yīng)探測器的核心工作機制,包括能帶工程、物理效應(yīng)耦合、缺陷態(tài)誘導(dǎo)和光電化學(xué)機制等,闡述了該類型器件在光電邏輯門、加密通信、成像編碼和仿生視覺等前沿領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
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作為獲取外部信息的主要元件,光電探測器能將光信息轉(zhuǎn)化為可輸出的電信號,在自動駕駛、智能夜視及生物醫(yī)藥等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著信息多元化的發(fā)展,迫切需要更先進(jìn)的光電探測器來滿足信息維度的提升。傳統(tǒng)光電探測器大多具有單極響應(yīng)特性(單一的正響應(yīng)或者負(fù)響應(yīng)),僅能處理有限光譜的入射光,制約了輸出信號維度的進(jìn)一步拓展。雙極響應(yīng)探測器能夠在輸入光信號或外部工作條件發(fā)生變化時,將其光響應(yīng)信號在正向和負(fù)向之間切換,可擴(kuò)展信息維度,為實現(xiàn)通信加密、圖譜編碼、色彩感知和智能芯片計算開辟了道路. 目前,雙極響應(yīng)光電探測器已成為光電子器件領(lǐng)域的研究熱點。其中,雙極光譜響應(yīng)探測器的核心優(yōu)勢在于,可以將波長這一光學(xué)本征參量轉(zhuǎn)化為極性調(diào)控維度,僅通過切換光源波長即可控制響應(yīng)的極性,在安全光通信、全光計算、色彩感知等領(lǐng)域具備不可替代性(圖1)。
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圖1 雙極光譜響應(yīng)探測器的發(fā)展
本文從工作機制、前沿應(yīng)用、挑戰(zhàn)與展望三個方面,全面解析雙極光譜響應(yīng)探測器的核心價值。
首先分析雙極光譜響應(yīng)探測器的工作機制,主要包括四類:一是能帶工程調(diào)控,通過構(gòu)建單個異質(zhì)結(jié)(如鈣鈦礦/硅)或多結(jié)結(jié)構(gòu)形成反向內(nèi)建電場,不同波長的光被特定層吸收后引發(fā)載流子分離與競爭,導(dǎo)致光電流極性反轉(zhuǎn);二是物理效應(yīng)耦合,將光熱電效應(yīng)、等離激元效應(yīng)(如金屬納米顆粒局域表面等離子體共振產(chǎn)生熱電子)、體光伏效應(yīng)、輻射熱效應(yīng)等與光伏效應(yīng)結(jié)合,通過光熱或熱電子注入,動態(tài)調(diào)制內(nèi)建電場或載流子流向;三是缺陷態(tài)或表面態(tài)誘導(dǎo),利用材料缺陷(如硒空位)或表面吸附分子(如氧氣)的光控吸附/脫附過程,改變載流子濃度或類型,實現(xiàn)光電導(dǎo)極性切換;四是光電化學(xué)輔助機制,在電解質(zhì)環(huán)境中,不同波長光觸發(fā)半導(dǎo)體/溶液界面特定的氧化還原反應(yīng)(如析氫/析氧反應(yīng)),驅(qū)動載流子轉(zhuǎn)移方向改變。這些機制共同核心是通過波長選擇性調(diào)控載流子的產(chǎn)生、分離、傳輸或復(fù)合路徑,從而實現(xiàn)光電流方向的動態(tài)切換。
其次闡述了雙極光譜響應(yīng)探測器通過響應(yīng)模式的極性特點可開發(fā)一系列先進(jìn)的前沿應(yīng)用。在光電邏輯運算中,單一探測器即可通過波長選擇直接實現(xiàn)AND、OR、NOT、NAND、NOR等布爾邏輯功能,替代傳統(tǒng)多器件組合,為光計算提供簡化且可重構(gòu)的硬件基礎(chǔ)。在安全光通信領(lǐng)域,利用特定波長與電流極性的綁定關(guān)系,可將信息加密于混合光信號中,僅持有密鑰波長的接收端能正確解調(diào),顯著增強通信的抗干擾與防竊聽能力,已成功演示于紫外至短波紅外的多波段加密傳輸。在成像方面,其無需濾光片即可區(qū)分光譜的特性,被用于多光譜成像與色彩識別,簡化成像系統(tǒng)結(jié)構(gòu),同時在加密成像中利用極性編碼實現(xiàn)信息隱藏與提取。在仿生系統(tǒng)中,它成功模擬了人視網(wǎng)膜雙極細(xì)胞對色彩的拮抗處理,實現(xiàn)自適應(yīng)色彩感知與動態(tài)對比度調(diào)節(jié),并進(jìn)一步通過正負(fù)光電流模擬神經(jīng)突觸的興奮與抑制信號,構(gòu)建人工光電突觸,應(yīng)用于神經(jīng)形態(tài)視覺感知與聯(lián)想學(xué)習(xí)等仿生計算場景。
最后,分析了雙極光譜響應(yīng)探測器所面臨的挑戰(zhàn),例如性能平衡(如高響應(yīng)度與快速度、寬光譜與高靈敏度的矛盾)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性與集成難度(特殊結(jié)構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)工藝兼容性差),以及長期穩(wěn)定性(鈣鈦礦及二維材料易退化、表面態(tài)機制易受環(huán)境干擾、光電化學(xué)系統(tǒng)電解液易失效)等挑戰(zhàn)。未來雙極光譜響應(yīng)探測器可聚焦于突破多物理場協(xié)同新機制,開發(fā)高性能、高穩(wěn)定性且工藝兼容的新材料體系,優(yōu)化器件結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)寬光譜高靈敏度兼容與超快極性切換,并拓展其在高容量加密通信、動態(tài)智能成像及感算一體仿生視覺等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,推動其從實驗室走向產(chǎn)業(yè)落地。
南京航空航天大學(xué)物理學(xué)院姜明明教授為本文通訊作者,萬鵬助理教授為第一作者。相關(guān)研究得到了國家自然科學(xué)基金(12374257,62404101)的資助
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文章信息
萬鵬, 何濤, 魏筠, 等. 雙極光譜響應(yīng)探測器及其應(yīng)用研究進(jìn)展. 科學(xué)通報, 2026, 71(9): 1947–1963
https://www.sciengine.com/CSB/doi/10.1360/CSB-2025-5134
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