3D‐Mapping and Manipulation of Photocurrent in an Optoelectronic Diamond Device

材料科学 光电流 光电子学 钻石 半导体 带隙 载流子 量子点 光电效应 纳米技术 复合材料
作者
A. A. Wood,Daniel J. McCloskey,Nikolai Dontschuk,Artur Lozovoi,R. M. Goldblatt,Tom Delord,David A. Broadway,Jean‐Philippe Tetienne,Brett C. Johnson,Kaih T. Mitchell,C. T.-K. Lew,Carlos A. Meriles,Andy M. Martin
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (40): e2405338-e2405338 被引量:8
标识
DOI:10.1002/adma.202405338
摘要

Establishing connections between material impurities and charge transport properties in emerging electronic and quantum materials, such as wide-bandgap semiconductors, demands new diagnostic methods tailored to these unique systems. Many such materials host optically-active defect centers which offer a powerful in situ characterization system, but one that typically relies on the weak spin-electric field coupling to measure electronic phenomena. In this work, charge-state sensitive optical microscopy is combined with photoelectric detection of an array of nitrogen-vacancy (NV) centers to directly image the flow of charge carriers inside a diamond optoelectronic device, in 3D and with temporal resolution. Optical control is used to change the charge state of background impurities inside the diamond on-demand, resulting in drastically different current flow such as filamentary channels nucleating from specific, defective regions of the device. Conducting channels that control carrier flow, key steps toward optically reconfigurable, wide-bandgap optoelectronics are then engineered using light. This work might be extended to probe other wide-bandgap semiconductors (SiC, GaN) relevant to present and emerging electronic and quantum technologies.
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