项目成果光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。为了提高传输效率并且无畸变地变换光电信号,光电探测器不仅要和被测信号、光学系统相匹配,而且要和后续的电子线路在特性和工作参数上相匹配,使每个相互连接的器件都处于最佳的工作状态。 当今的大多数成像传感器都是基于CMOS技术将光信号转换为电信号的无机光电探测器。然而,由有机材料制成的光电探测器虽具高灵敏度,但制造高性能有机光电探测器很困难,并且大多数有机材料不适合大规模生产,因为它们不能承受用于后处理的高温,或者在中等温度下长期使用会变得不稳定。要将有机光电探测器集成到大规模生产的CMOS图像传感器中,需要有机光吸收器,这种吸收器易于大规模制造,且可实现生动的图像识别,并在黑暗中以高帧速率产生清晰的图像。
韩国研究人员开发出了一种可满足这些要求的高灵敏绿色透明有机光电二极管。研究人员们引入了混合有机缓冲层,这些图像传感器中使用的绿色选择性吸光有机层大大减少了不同颜色像素之间的串扰。他们还引入了浴铜素混合缓冲层作为电子传输层,这为有机光电探测器提供了卓越的特性,包括更高的效率和极低的暗电流,从而降低了噪音。
新的光电探测器表现出与传统硅光电二极管相当的探测能力,并且表现出良好的色彩,同时,该光电探测器在150°C以上的温度下稳定运行2小时,在85°C下运行30天,表现出了长期运行稳定性。不仅如此,该光电探测器还可以放置在带有红色和蓝色滤光片的硅光电二极管上,以创建混合图像传感器。
将这些新的光电探测器整合到有机硅混合图像传感器中,或有助于开发基于光的心率监测、指纹识别和检测附近物体存在的设备。研究成果近日刊发在《光学》杂志上。
(资料来源:科技日报)