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Epitaxial mid-IR nanophotonic optoelectronics

纳米光子学 等离子体子 光电子学 材料科学 光子学 半导体 红外线的 外延 衍射 纳米技术 光学 物理 图层(电子)
作者
Leland Nordin,Daniel Wasserman
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:120 (22) 被引量:6
标识
DOI:10.1063/5.0086774
摘要

There are a range of fundamental challenges associated with scaling optoelectronic devices down to the nano-scale, and the past decades have seen significant research dedicated to the development of sub-diffraction-limit optical devices, often relying on the plasmonic response of metal structures. At the longer wavelengths associated with the mid-infrared, dramatic changes in the optical response of traditional nanophotonic materials, reduced efficiency optoelectronic active regions, and a host of deleterious and/or parasitic effects makes nano-scale optoelectronics at micro-scale wavelengths particularly challenging. In this Perspective, we describe recent work leveraging a class of infrared plasmonic materials, highly doped semiconductors, which not only support sub-diffraction-limit plasmonic modes at long wavelengths, but which can also be integrated into a range of optoelectronic device architectures. We discuss how the wavelength-dependent optical response of these materials can serve a number of different photonic device designs, including dielectric waveguides, epsilon-near-zero dynamic optical devices, cavity-based optoelectronics, and plasmonic device architectures. We present recent results demonstrating that the highly doped semiconductor class of materials offers the opportunity for monolithic, all-epitaxial, device architectures out-performing current state of the art commercial devices, and discuss the perspectives and promise of these materials for infrared nanophotonic optoelectronics.

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