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维尔纽斯大学半导体光电子学研究组:载流子行为观测研究

关键词:
  • 维尔纽斯大学

  • 鑫图 Dhyana 400BSI V3

  • 半导体材料

  • 高灵敏成像

  • 载流子行为研究

维尔纽斯大学(Vilnius University),1579 年建校,是立陶宛最高学府、波罗的海三国最古老大学、中东欧顶尖研究型大学,其光子学与纳米技术研究所在半导体光电子、超快光学、微弱信号探测领域全球领先。


维尔纽斯大学半导体光电子学研究组使用鑫图 Dhyana 400BSI V3 相机开展半导体材料的载流子行为研究,以提升下一代半导体器件(如太阳能电池、LED、光电探测器)的性能表现。


实验方法与研究设备

该团队运用多种技术研究半导体材料的载流子行为,其中一项关键技术为时间分辨泵浦 - 探测光致发光(TRPPL),用于观测受激载流子经光激发后的时序演化过程。


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图1:实验原理示意图


在 TRPPL 实验中,一束短脉冲激光(泵浦光)激发材料,产生电子与空穴;随后一束延时脉冲激光(探测光)以可控时间间隔探测系统,测量材料发射的光致发光信号或光学响应变化。通过扫描泵浦光与探测光之间的延时,研究人员可获得载流子弛豫、迁移与复合过程的时间分辨图像,直接测量载流子寿命、复合速率与扩散过程,这对理解和优化光电材料至关重要。



Dhyana 400BSI V3 相机应用优势

Dhyana 400BSI V3 在该系统中发挥核心作用,可稳定检测激发后的微弱发光信号。其长曝光稳定性、低暗电流与高灵敏度,能够真实还原载流子复合与扩散的时间演化过程,有效抑制背景噪声对检测结果的干扰。


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“这款相机性能可靠,为我们的论文发表提供了高质量数据。鑫图(Tucsen)提供了出色的技术支持,相机操作也十分便捷。”

—— Dr. Patrik Ščajev,维尔纽斯大学光子学与纳米技术研究所半导体光电子学研究组。


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从实验室到产线,科学相机相关问题