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氧化鎵日盲探測器的光電特性測試方法研究
更新時間:2022-01-07瀏覽:2629次

1、 引言

近年來,隨著導(dǎo)彈預(yù)警,臭氧空洞監(jiān)測等需求的提出,日盲紫外光電探測器件的研發(fā)越來越重要,鑒于硅材料的局限性,常用的硅基光電探測器難以滿足日盲紫外光電探測的要求,基于寬禁帶半導(dǎo)體材料的日盲紫外光電探測器成為了新的研究熱點。與AlGaN,MgZnO等寬禁帶半導(dǎo)體相比,β-Ga2O3的禁帶寬度高達4.9eV,無需合金處理就可滿足日盲紫外光電探測的技術(shù)要求,不僅可以采用熔體法制備出高質(zhì)量,大尺寸單晶,而且還具有較高的遷移率,較高的擊穿電場,良好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,成為近年來興起的重要新興寬禁帶半導(dǎo)體,不僅是功率半導(dǎo)體器件研制的重要候選材料,也將在日盲紫外探測領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景

光電材料(太陽能電池)光譜響應(yīng)測試,或稱量子效率QEQuantum Efficiency)測試,或光電轉(zhuǎn)化效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 測試等,廣義來說,就是測量光電材料的光電特性在不同波長光照條件下的數(shù)值,所謂光電特性包括:光生電流、光導(dǎo)等。本系統(tǒng)可對小面積探測器或者太陽能電池進行光譜響應(yīng),外量子效率等參數(shù)進行測試。同時也能測量探測器或者太陽能電池響應(yīng)不均勻性。本裝置還可以測量太陽電池的表面鏡反射比,并計算太陽電池的內(nèi)量子效率。

Fig.1測量原理示意圖。在探測器或者太陽能電池分別照射恒定偏置輻射和波長為λ單色交變輻射,太陽電池接收到這兩束輻射后,產(chǎn)生的光電流同時包含直流分量Itd和交流分量Ita(λ),用數(shù)字電壓表和鎖相放大器分別測量這兩個分量。在測量被測太陽電池前,用類似的方法,用同樣光路已經(jīng)測量了標準太陽電池的光電流IsdIsa(λ),標準太陽電池的短路電流Isc(AMx)和響應(yīng)度Rs(λ)是已知的,因此可以得到偏置光:

和響應(yīng)度:

注意:這里的電流都是扣除了暗電流。

1 測量原理示意圖

相對光譜響應(yīng)度Rr(λ)為在某以波長λMAX通常為峰值波長,歸一化。

在被測太陽電池測量光譜響應(yīng)的同時,用光電二極管測量太陽電池的表面反射的光電流Itf(λ),同樣在測量前,已經(jīng)測量了已知反射率的ρs(λ)的標準反射板的反射光電Isf(λ),因此,其光譜反射率ρt(λ)為:

根據(jù)已經(jīng)得到的光譜響應(yīng)度和表面反射率得到太陽電池的內(nèi)量子效率:

這里λ的單位為:µmRt(λ)的單位A/W。

2、 實驗方案及分析

實驗方案:

實驗設(shè)備采用的是我公司DSR600-3110-DUV探測器光譜響應(yīng)度標定系統(tǒng)

 

 

2.1DSR600-3110-DUV紫外探測器光譜響應(yīng)度標定系統(tǒng)

該系統(tǒng)使用激光驅(qū)動的紫外增強氙燈光源。與常規(guī)氙燈想比較,該系統(tǒng)使用的氙燈在200-300nm光強度增強約2-5倍,主要應(yīng)用于日盲探測器的測試。

 

 

 

2.2激光驅(qū)動的紫外增強氙燈光源與常規(guī)氙燈光源能量對比

 

實驗分析:

3.1 Ga2O3樣品深紫外光譜響應(yīng)度分析

 

3.1樣品0.1s,0.5s,1s,5s延時下的信號曲線

 

3.2樣品0.1s,0.5s,1s5s延時下的信號曲線

3.13.2顯示了樣品在不同延時下信號波長的關(guān)系。發(fā)現(xiàn)峰值波長為 240nm (5.17 eV),而帶邊是根據(jù)曲線導(dǎo)數(shù)值在 275nm (4.51 eV)。分別在 0.1 s 和 5s 的延時時間下測得的峰值響應(yīng)度值分別為 0.19A/W 0.3 A/W說明樣品的響應(yīng)時間很慢,因此針對此類樣品的測試需要測試其響應(yīng)時間。

 

3.3 樣品的在240nm光照射下的IT曲線

3.3顯示了樣品的響應(yīng)時間非常長,50s左右才接近峰值。在測試過程中通過多次測試發(fā)現(xiàn)每次測試數(shù)據(jù)有差別,分析應(yīng)該是時間原因影響樣品信號強度,從而進行IT掃描,得到樣品的響應(yīng)時間,以方便用于指導(dǎo)光譜響應(yīng)度測試。

3.2金剛石/Ga2O3異質(zhì)結(jié)器件測試分析

 

3.4 樣品在320nm光照射下的IT曲線

3.4可以發(fā)現(xiàn),器件在不同偏壓下有效信號(信號值減去噪音值)偏壓越大,有效信號越強。因此后面的測試樣品都是在5V偏壓(理論的擊穿電壓)下進行。通過數(shù)據(jù)分析得到樣品的上升時間約5s。為了保證上升時間充分測試了10s延時,5V偏壓情況下的信號曲線。

 

3.5 器件的5V偏壓下,10s延時的信號曲線以及暗噪聲曲線

 

 

3.6 硅探測器信號值

3.53.6可以發(fā)現(xiàn),金剛石/Ga2O3異質(zhì)結(jié)器件的峰值波長是320nm,在320nm器件的信號強度(0.461mA)是硅探測器(1.15uA)的信號強度的400倍。3.5圖顯示器件的暗電流比較大,且不同時間段暗電流大小會有區(qū)別,所以扣除暗電流會不太準確。

3、 結(jié)論  

DSR600系列光譜響應(yīng)度測試系統(tǒng),可以對樣品的光譜響應(yīng)度和量子效率進行定量分析。上述測試實驗在測試過程中不僅可以加偏壓,還可以改變延遲時間來測試器件的性能,在不同條件下器件性能會有所不同,通過實驗結(jié)論去驗證理論分析,不斷改善器件工藝,使得器件向?qū)嶋H需要的方向發(fā)展。DSR600-3110-DUV系統(tǒng)在200-300nm有較強的光強,是針對日盲器件測試的*。

4、 參考文獻

[1] Yaxuan Liu,Lulu Du ,Guangda Liang, Wenxiang Mu, Ga2O3 Field-Effect-Transistor-Based Solar-Blind Photodetector With Fast Response and High Photo-to-Dark Current Ratio,IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS,2018,39,1696-1699

[2] 陳彥成 基于氧化鎵單晶的日盲紫外探測器特性研究,鄭州大學(xué),碩士學(xué)位論文

 

 

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