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Resonant enhancement of the thermoreflectance response of silicon nanodisks

材料科学 光电子学 微电子 纳米光子学 薄脆饼 传感器 电介质 纳米材料 纳米技术 量子力学 物理
作者
Xinchao Wang,Changxing Shi,Qifan Zheng,Dakotah Thompson
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:127 (6)
标识
DOI:10.1063/5.0276240
摘要

Optical thermometry techniques enabled by a material's thermoreflectance response are widely employed for thermal imaging of microelectronic devices and measurements of thermal transport in nanomaterials. Traditional thermoreflectance transducers are comprised of metal thin-films and exhibit relatively poor temperature sensitivity and limited tunability. The ability to exploit optical resonance in high-index dielectric materials to enhance the thermoreflectance response is promising but remains underexplored. In this work, we demonstrate quantitative thermometry using a nanophotonic transducer comprised of a single silicon nanodisk. We fabricated the nanodisk from a silicon-on-insulator wafer using electron beam lithography and calibrated its thermoreflectance response with a tightly focused laser beam of 532 nm wavelength. For a 406 nm disk diameter, we achieve a thermoreflectance coefficient of −2.76 × 10−3 K−1, which is 10 times higher than what can be achieved with a traditional metal transducer. Supporting calculations reveal that the observed thermoreflectance enhancement is due to the resonant excitation of a magnetic dipole-type mode in the disk. Enabled by the improved thermoreflectance response, we demonstrate a temperature resolution of 153 μK in a 7.8 mHz bandwidth at room-temperature. Ultimately, improving the temperature- and spatiotemporal-resolution of the thermoreflectance technique could unlock measurements that improve our fundamental understanding of energy transport and conversion in emerging nanomaterials and optoelectronic devices.
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