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      幾種光電信息功能材料的研究進展

      2016-08-13 00:09:10馬明毅
      關(guān)鍵詞:光電子光子半導體

      馬明毅

      [摘 要] 隨著全球信息化的發(fā)展,各國對信息產(chǎn)業(yè)的重視度逐年上升,信息行業(yè)的發(fā)展,有助于加強各國的聯(lián)系,促進全球化的發(fā)展。光電產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的主導行業(yè),使得對光電材料的研究顯得越來越重要。

      [關(guān) 鍵 詞] 光電信息;功能材料;研究進展

      [中圖分類號] TN204 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603(2016)24-0177-01

      光電功能材料作為光電信息行業(yè)發(fā)展的重要輔助材料,有不同的分類。近年來,對半導體光電材料、納米光電材料、光折變材料的研究愈加突出,也是光電材料將來重要的突破方向。本文主要探討這幾種光電功能材料的現(xiàn)狀。

      一、光導體光電材料的研究

      半導體一直是近年來研究發(fā)展的重要方向,它功能比一般光電材料齊全,用途廣泛,能夠?qū)崿F(xiàn)能量的相互轉(zhuǎn)換。半導體光電材料種類較多,主要有以下幾種:

      (一)硅材料研究

      硅材料的發(fā)展主要是在生產(chǎn)太陽能電池以及合成半導體電路方面,對于集成電路和新能源開發(fā)做出了突出貢獻。當然,目前研發(fā)的硅材料微電子技術(shù)應用于信息技術(shù),增加了信息設(shè)備中的信息含量。其具有外形小,含量高,重量小,可靠性高的特點,相比于其他合成集成電路材料來說,充分利用原材料,發(fā)揮較大的作用,但是經(jīng)證實,硅材料的單晶直徑增加,容易導致硅材料密度改變,影響電路電流。由于這些問題,對于硅材料的研究還有待深入探討。

      (二)量子級聯(lián)激光器材料

      美國對于量子阱子的發(fā)現(xiàn),帶動了量子激光器的進展。量子級聯(lián)激光器具有比半導體更好的優(yōu)勢,避免了波長的限制,已經(jīng)廣泛應用于光電通信方面,為人們的生活帶來了極大的方便。量子級聯(lián)激光器的應用技術(shù)是我國重點發(fā)展的技術(shù),而且已經(jīng)在紅外線遙感技術(shù)和傳感方面做出了突出貢獻,將來量子級聯(lián)激光器材料很有可能進入工業(yè)化程序,為我國增添技術(shù)力量。

      (三)光子晶體的研究

      20世紀,科學家們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了光子晶體的存在,又稱為光子帶隙材料,是一種特別的半導體材料。光子晶體在基本構(gòu)造上分為一維光子晶體、二維光子晶體和更好的三維光子晶體,其功能也隨著維數(shù)的升高而提高。目前,一維、二維光子晶體已經(jīng)研制成功,可以應用于各個領(lǐng)域,例如電子計算機的芯片中,提高計算機工作運行;利用于光纖系統(tǒng)等。但是,由于三維光子晶體的研制設(shè)備問題,其制作過程較為困難,據(jù)報道,有些國家已經(jīng)研制成功,但是工業(yè)化發(fā)展,還有待解決。

      二、納米光電技術(shù)材料

      納米材料具有能量轉(zhuǎn)換的特點,厚度極薄,具有很好的發(fā)展前景,可以廣泛應用于各個領(lǐng)域,尤其是光通信、光電探測方面。

      (一)納米光電材料的特點

      納米材料是指粒子直徑在1~100納米之間的材料,它的光化學效應較高,比一般的光電材料的光活性好,主要是因為納米材料通過表面量子之間有小尺寸效應、隧道效應等產(chǎn)生光、電、磁及化學反應,從而能實現(xiàn)光電材料的特性。近年來,納米光電材料在光電技術(shù)中的應用,促進了納米光電材料與光電技術(shù)的融合產(chǎn)生了納米光電子學,為納米通信發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)保障。

      (二)納米光電材料研究應用

      納米光電子學的發(fā)展,研發(fā)了納米光電子材料更多的應用方向,其中有納米粉末在光電子探測器中的應用,有一維納米材料在定向耦合器中的使用以及納米硅薄膜的應用等。例如納米粉末,有高光催化活性、高吸光特性、強選擇性和擴散性,應用于光電探測器,使得探測器探測紅外線的范圍擴大。

      三、光折變材料的研究進展

      光折變材料,簡單來說,就是能在光的直射下發(fā)生電荷效應,形成電場,然后再發(fā)生光電效應而應用的光電材料。特點是只需要小量激光即可發(fā)揮作用,其在數(shù)據(jù)存貯、光學圖像處理、光放大器等領(lǐng)域有較好的發(fā)展。以前人們較注重無機光折變材料的研究,例如,鐵電晶體、非鐵電體、化合物半導體等,到上世紀末,人們對于有機光折變材料的研究越來越重視,包括有機晶體和光折變聚合物。目前,科學家研究了光折變聚合物材料的信息存儲功能,發(fā)現(xiàn)聚合物在光信息存儲中會有很好的發(fā)展前景。

      世界網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,帶動了信息行業(yè)的不斷進步,其中光電子行業(yè)及光電子材料的應用尤為突出。現(xiàn)在我們已經(jīng)進入信息時代,對于信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的追求越來越高,簡單的通信已經(jīng)成為基本的要求,對于功能的多樣化要求逐漸增高。各國也在加大對光電子技術(shù)的重視和發(fā)展,相信在目前已知的光電子材料的應用和將來更好的光電子材料的發(fā)現(xiàn)方面會有更大的突破。

      參考文獻:

      [1]楊承勇,吳鳳霞,王水慶.光電信息功能材料研究進展和應用前景[J].佛山陶瓷,2001,11(1):9-12.

      [2]王占國.半導體光電信息功能材料的研究進展[J].功能材料信息,2010(3).

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