AlGaN‐Based Solar‐Blind Ultraviolet Detector with a Response Wavelength of 217 nm

光电子学 材料科学 光电探测器 响应度 紫外线 暗电流 异质结 蓝宝石 量子效率 比探测率 光学 超晶格 探测器 兴奋剂 物理 激光器
作者
Ran Zhang,Gang Zheng,Bin Cheng,Junchun Bai,Xian Qi Lin,Kai Xiao,Yukun Wang,Qianyu Hou,Wenhong Sun
出处
期刊:Physica Status Solidi A-applications and Materials Science [Wiley]
卷期号:220 (20) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/pssa.202300231
摘要

The research of the high Al( x = 0.75) component has always been the focus of the AlGaN solar‐blind ultraviolet (UV) detector. However, due to the lattice and thermal mismatch between the AlGaN and the underlying substrate under existing mainstream heteroepitaxial growth methods, the large density of defects, e.g., point defects, screw dislocations, and edge dislocations, has hindered the performances of AlGaN‐based solar‐blind UV photodetectors. A short superlattice polarization‐induced P‐type doping growth technique is used to fabricate a high‐performance AlGaN‐based back‐illuminated solar‐blind UV p‐i‐n photodetector (PD) fabricated on sapphire substrates. The back‐illuminated AlGaN UV‐PD shows a high external quantum efficiency of 70.2%. The peak responsivity ( R ) reaches 123 mA W −1 at −5 V with a wavelength of 217 nm. Meanwhile, the dark current density is 2.21 × 10 −8 A cm −2 . Additionally, the UV/visible rejection ratio for the detectors exceeds four orders of magnitude, and the detectivity ( D *) is calculated to be 6.7 × 10 12 cm Hz 1/2 W −1 . The device performance parameters can be attributed to the quality of the epilayer and heterojunctions. This technology provides new ideas for nitride semiconductor materials, further bringing a breakthrough in a wide‐bandgap electronics device.
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