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Ultra Low Power Consumption Optoelectronic Logic Operation of CuO/BaTiO3 Heterojunction Photodetector with Tunable Internal Electric Field Based on Poling Effect

光电探测器 极化 光电子学 材料科学 逻辑门 异或门 电场 电压 NMOS逻辑 和大门 异质结 晶体管 电子工程 电气工程 物理 工程类 电介质 铁电性 量子力学
作者
Jun-Hyung Cho,Wangmyung Choi,Taehyun Park,Hocheon Yoo
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:9 (24) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/admt.202400697
摘要

Abstract The study presents a novel self‐powered ultraviolet (UV) photodetector harnessing both polarization fields and photovoltaic effects, enabling the realization of ultra‐low power, reconfigurable optoelectronic logic gates. The approach is demonstrated on a CuO/BaTiO3 heterojunction photodetector. The behavior of the photodetector is augmented by the poling effect, aligning the internal electric field of the BaTiO3 through the application of a robust external electric field, thereby facilitating the implementation of optoelectronic logic gates. In the unpoled state, the “XOR” and “OR” logic gates operated at voltages of 750 and −500 µV, respectively. However, upon poling up state, the “XOR” logic gate exhibits reduced operation voltage, operating at 500 µV, while the “OR” logic gate implements clarity at −500 µV. In the unpoled state the “AND” logic gate does not operate; however, upon poling in the downward direction, it operated at −500 µV. The achievement demonstrates successful ultra‐low‐power logic operations, utilizing voltages in the hundreds of micron scale, under a 310 nm wavelength and a light intensity of 0.52 mW·cm−2. Furthermore, controllable polarization electric fields in BaTiO3 enable the operation of “AND” logic gate in the unpoled state, presenting a promising avenue for future research in optoelectronic logic gate design.
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