量子点和量子点激光器课件.ppt
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- 量子 激光器 课件
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1、量子点量子点(QuantumDots)(QuantumDots)和和量子点激光器量子点激光器制作者:制作者: 张兴凯张兴凯 04103520410352 向吟啸向吟啸 04103020410302 郭尚雨郭尚雨 04103350410335 量子点量子点(quantum dot)(quantum dot)是准零维是准零维(quasi-zero-(quasi-zero-dimensional)dimensional)的纳米材料,由少量的原子构成。的纳米材料,由少量的原子构成。 外观恰似一极小的点状物,粗略地说,量子点三外观恰似一极小的点状物,粗略地说,量子点三个维度的尺寸都在个维度的尺寸都在10
2、0纳米纳米(nm)以下。量子点内以下。量子点内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应局限效应(quantum confinement effect)特别显特别显著。著。量子局限效应会导致类似原子的不连续电子量子局限效应会导致类似原子的不连续电子能阶结构能阶结构,故量子点可用来作激光器的工作物质,故量子点可用来作激光器的工作物质,而而量子点也因此被称为量子点也因此被称为“人造原子人造原子”(artificial atom)。量子点有极大的应用潜力。科学家已经。量子点有极大的应用潜力。科学家已经发明许多不同的方法来制造量子点,并预期这种发明许多
3、不同的方法来制造量子点,并预期这种纳米材料在二十一世纪的纳米电子学纳米材料在二十一世纪的纳米电子学(nanoelectronics)上有极大的应用潜力。上有极大的应用潜力。 量子点可视为电子物质波的量子点可视为电子物质波的共振腔,电子在量子点内会共振腔,电子在量子点内会有类似电磁波在一般共振腔有类似电磁波在一般共振腔中的共振现象。当局限位能中的共振现象。当局限位能壁(壁(potential-wall)较薄时,)较薄时,量子点中的电子可因穿隧效量子点中的电子可因穿隧效应(应(tunneling effect)而逃)而逃离,我们称之为开放式量子离,我们称之为开放式量子点(点(open quantu
4、m dot),),如图所示,其类似一开放共如图所示,其类似一开放共振腔(振腔(open cavity),此时),此时电子能阶不再是稳态电子能阶不再是稳态(stationary state)而是一种而是一种准稳态(准稳态(quasi-stationary state);电子停留在准稳态);电子停留在准稳态约一个生命周期(约一个生命周期(life time)后就会逃离量子点。后就会逃离量子点。 在一般块材中,电子的波长远小于块材尺寸,因此量子局限在一般块材中,电子的波长远小于块材尺寸,因此量子局限效应不显着。效应不显着。如果将某一个维度的尺寸缩到小于一个波长,此时电子只能如果将某一个维度的尺寸缩到
5、小于一个波长,此时电子只能在另外两个维度所构成的二维空间中自由运动,这样的系统在另外两个维度所构成的二维空间中自由运动,这样的系统我们称为量子阱我们称为量子阱(quantum well);如果我们再将另一个维度的尺寸缩到小于一个波长,则电子如果我们再将另一个维度的尺寸缩到小于一个波长,则电子只能在一维方向上运动,我们称为量子线只能在一维方向上运动,我们称为量子线(quantum wire);当三个维度的尺寸都缩小到一个波长以下时,就成为量子点当三个维度的尺寸都缩小到一个波长以下时,就成为量子点了(了(quantum dot)。)。若要严格定义量子点,则必须由量子力学若要严格定义量子点,则必须由
6、量子力学(quantum mechanics)出发。出发。 我们知道电子具有粒子性与波动性,电我们知道电子具有粒子性与波动性,电子的物质波特性取决于其费米波长子的物质波特性取决于其费米波长(Fermi wavelength) F = 2 / kF 量子阱、量子线及量子点能级量子阱、量子线及量子点能级比较关系示意图比较关系示意图 所以并非小到所以并非小到100nm以下的材料就是量子以下的材料就是量子点,真正的关键尺寸是由电子的德布罗意点,真正的关键尺寸是由电子的德布罗意波长或平均自由程。一般而言,电子费米波长或平均自由程。一般而言,电子费米波长在半导体内较在金属内长得多,例如波长在半导体内较在金
7、属内长得多,例如在半导体材料砷化镓在半导体材料砷化镓GaAs中,费米波长约中,费米波长约40nm,在铝金属中却只有,在铝金属中却只有0.36nm。1.化学溶胶法化学溶胶法 (chemical colloidal method): 可制作复层可制作复层(multilayered)量子量子点,过程简单,且可点,过程简单,且可大量生产。大量生产。 量子点的制造方法量子点的制造方法:量子点的制备可采用分子束外延技术在各种量子点的制备可采用分子束外延技术在各种自然表面上直接生长的方法。如在小偏角表面自然表面上直接生长的方法。如在小偏角表面(vicinal surface) 超台阶面超台阶面( super
8、 steps) 、高指数表面等或者在一些由人工做出、高指数表面等或者在一些由人工做出的图形衬底上生长。如的图形衬底上生长。如V 形槽、在掩膜表面上选择局部生长、自形槽、在掩膜表面上选择局部生长、自组织生长法等。下面介绍几种具体的制备方法组织生长法等。下面介绍几种具体的制备方法 2.自组成法自组成法(self-assembly method)采用分子束磊晶采用分子束磊晶(molecular-beam epitaxy)或化学气或化学气相沉积相沉积(chemical vapor deposition)制程,并利用晶格制程,并利用晶格不匹配不匹配(lattice mismatch)的原理,的原理,使量
9、子点在特定基使量子点在特定基材表面自聚生长,材表面自聚生长,可大量生产排列规可大量生产排列规则的量子点。则的量子点。 在GaAs基材上以自组成法生长 InAs量子点的STM影像(取自Ref.2) 3.微影蚀刻法微影蚀刻法(lithographyandetching):以光束或电以光束或电子束直接在子束直接在基材上蚀刻基材上蚀刻制作出所要制作出所要之图案,由之图案,由于相当费时于相当费时因而无法大因而无法大量生产。量生产。以以GaAs基材蚀刻窄圆柱式量子点基材蚀刻窄圆柱式量子点 之之SEM影像,水影像,水平线条约平线条约0.5微米微米 4.分闸法分闸法(split-gate approach):
10、以外加电压的方式以外加电压的方式在二维量子井平面在二维量子井平面上产生二维侷限,上产生二维侷限,可控制闸极可控制闸极(Gate)改变量子点的形状改变量子点的形状与大小,适合用于与大小,适合用于学术研究,但无法学术研究,但无法大量生产。大量生产。以分闸法产生以分闸法产生GaAs/AlGaAs量子点之量子点之SEM影像影像 量子点的用途相当广泛,例如:可用于蓝光量子点的用途相当广泛,例如:可用于蓝光雷射、光感测元件、单电子电晶体雷射、光感测元件、单电子电晶体(single electron transistor, SET)、记忆储存、触、记忆储存、触媒以及量子计算媒以及量子计算(quantum c
11、omputing)等,等,在医疗上更利用各种发光波长不同的量子点在医疗上更利用各种发光波长不同的量子点制成萤光标签,成为生物检测用的纳米条制成萤光标签,成为生物检测用的纳米条码。码。 量子点是目前理论上与实验上的热门研究题量子点是目前理论上与实验上的热门研究题目,世界各国无不积极投入研究,主要领先目,世界各国无不积极投入研究,主要领先的有美国、日本、欧盟及俄罗斯等,台湾也的有美国、日本、欧盟及俄罗斯等,台湾也正在急起直追中。正在急起直追中。 量子点激光器量子点激光器简单地说简单地说,量子点激光器是由一个激光母体材料和组装在其中量子点激光器是由一个激光母体材料和组装在其中的量子点以及一个激发并使
12、量子点中粒子数反转的泵源所构的量子点以及一个激发并使量子点中粒子数反转的泵源所构成。一个实际量子点激光器(砷化镓铟量子点激光器)的结成。一个实际量子点激光器(砷化镓铟量子点激光器)的结构示意图如图所示。构示意图如图所示。 能态计算能态计算 对于不同维度的电子体系对于不同维度的电子体系,许多独特的光学性质许多独特的光学性质来源于它们的态密度。态密度是指单位体积在来源于它们的态密度。态密度是指单位体积在能量能量E附近单位能量间隔内的电子态数。每一附近单位能量间隔内的电子态数。每一个量子态可被自旋向上和向下的两个电子所占个量子态可被自旋向上和向下的两个电子所占据。半导体激光器从三维到二维、再到一维、
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