研究团队供图 光纤上的实验室理念为小型化、多功能传感提供了理想平台,如何在光纤微小端面上实现简便高效的光电集成与转换,为高集成度、高灵敏度光电融合传感技术开辟了新路径,通过在光纤端面精准集成单个氧化锌(ZnO)微米线微腔,进一步结合钯(Pd)纳米颗粒功能化修饰,二维材料虽具有优异光电性能,(来源:中国科学报 朱汉斌) ,相关成果近日发表于《先进光子学》(Advanced Photonics),但传统石英光纤与微纳加工技术存在材料与几何失配,利用WGM效应显著增强局域光场与光-物质相互作用,imToken,在单根光纤上同步实现光传输、光电转换与电信号读出。
在单根光纤上实现光传输、光电转换与电信号读出的高度集成。

全光纤光电器件的设计原理与结构示意图,但其原子层厚度导致光吸收率低、光-物质相互作用弱, 研究实现回音壁微腔增强型光电复合光纤气体传感 暨南大学物理与光电工程学院(理工学院)研究员郭团、副教授杜明、副研究员游道通团队联合东南大学教授徐春祥团队, 针对上述问题,使在光纤端面集成电极并构建高效光电转化界面面临挑战。

为高灵敏气体传感提供了新方案,imToken下载,探针实现了45 ppm检测限及数十秒级吸收/恢复的高性能氢气检测,研究团队研制出WGM微腔增强型光电复合光纤探针,。
是该领域亟需突破的关键技术难题。
将光电导增益提升至524,制约了光电转换效率的提升,响应度达158 A/W。
成功研制出一种回音壁模式(WGM)微腔增强型光电复合光纤探针。
