Gần đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Hạ Môn đã thiết kế sáng tạo một cấu trúc nano nhân tạo kim tự tháp / hình bàn. Thông qua sự kết hợp của công nghệ in nano, khắc khô và quá trình khắc ướt, bước sóng phát xạ ánh sáng ngắn tới 234 nm (AlN)8/(GaN)2 Các dạng lớp hoạt động (0001), (10-13) và (20-21) các nhóm mặt phẳng tinh thể có góc điều khiển tốt. Thật thú vị, những mặt phẳng tinh thể này có thể kiểm soát sự lan truyền và khai thác của sóng ánh sáng cực tím sâu trong các cấu trúc nano, phá vỡ hiệu quả giới hạn của góc hình nón nhỏ của ánh sáng đi ra trong các cấu trúc phẳng truyền thống và cải thiện đáng kể hiệu quả khai thác của ánh sáng cực tím sâu.
Nghiên cứu cho thấy sau khi giới thiệu cấu trúc kim tự tháp / bàn đảo ngược có thể kiểm soát bằng mặt pha lê, ánh sáng phân cực TM và TE được tăng cường lần lượt 5,6 lần và 1,1 lần so với cấu trúc phẳng và tổng cường độ phát sáng ở bước sóng cực tím sâu 234 nm tăng gần 2%. lần. Công trình nghiên cứu này cung cấp một ý tưởng mới để cải thiện hiệu quả của các thiết bị phát sáng sóng ngắn cực tím sâu và dự kiến sẽ được mở rộng sang các thiết bị quang điện tử như đèn LED cỡ nhỏ và máy dò tia cực tím sâu.

Hình 1. (a) Sơ đồ quy trình chế tạo mảng nanopore bằng cách in nano; (b)-(c) Đặc tính cấu trúc của (AlN)8/(GaN)2 siêu tốc thời kỳ; (d)-(f) Hình dạng siêu nhỏ của lỗ nano và (g)-(h) mảng nano kim tự tháp / bảng đảo ngược

Hình 2. (a) Quang phổ phát quang của các tấm ván thông thường, lỗ nano tròn và các lỗ nano kim tự tháp / bảng có chamfered; (b) Hiệu quả lượng tử bên trong, hiệu quả chiết xuất ánh sáng TE / TM và tăng cường cường độ sáng tổng thể của ba cấu trúc nano Phân phối yếu tố.
Các kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố trên tạp chí Nanoscale của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia với tiêu đề "Tăng cường phát xạ uv sâu ở 234 nm bằng cách giới thiệu một cấu trúc nano AlN / GaN kim tự tháp bị cắt ngắn với nhiều khía cạnh tinh chỉnh" và được đề xuất làm công trình nghiên cứu trang bìa của tạp chí (Back Inside Cover). Công việc thử nghiệm có liên quan được hỗ trợ bởi nhóm nghiên cứu của Giáo sư Yang Zhizhong của Đại học Quốc gia Đài Loan.










