เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Solid-State Laser และ Ultrafast Photonics, Institute of Laser Engineering, School of Physics and Optoelectronic Engineering มีความก้าวหน้าที่สำคัญในการศึกษาพลวัตของพาหะที่เร็วมากของผลึกฟังก์ชันออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สรุปไว้ในบทความ "ไดนามิกของพาหะแบบแอนไอโซทรอปิกและรูปแบบการเรืองแสงที่ประดิษฐ์ด้วยเลเซอร์บนผลึกเดี่ยวแบบมุ่งเน้น" ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ใน Nature Communications ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของตัวพาแบบ Anisotropic และรูปแบบการเรืองแสงที่ประดิษฐ์ด้วยเลเซอร์บนแผ่นเวเฟอร์ perovskite แบบผลึกเดี่ยว" ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้คริสตัลเชิงฟังก์ชันในสาขาเซลล์แสงอาทิตย์
ผู้เขียนบทความคนแรกคือ Ge Chao ผู้ช่วยนักวิจัยของ School of Physics and Optoelectronic Engineering และ Li Yachao นักศึกษาปริญญาเอกของ School of Physics and Optoelectronic Engineering ในขณะที่ Ge Chao ผู้ช่วยนักวิจัยและ Song Haiying รองนักวิจัยของ BUT และ Zhang Wenkai ศาสตราจารย์ของ Beijing Normal University และ Liu Yang ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย Shandong เป็นผู้เขียนร่วม งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของจีนและโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลปักกิ่ง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วัสดุ chalcogenide และการประยุกต์ในออปโตอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบแอนไอโซทรอปิกของพวกมันในพลวัตของพาหะที่เร็วมากยังขาดอยู่ เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ ทีมวิจัยได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในช่วงเวลา picosecond วิวัฒนาการของไดนามิกแบบแอนไอโซทรอปิกของตัวพาที่ตื่นเต้นด้วยภาพถ่ายโพลาไรซ์ภายในและระหว่างระนาบผลึกที่มีการวางแนวที่แตกต่างกัน โดยอิงจากคุณภาพสูงและการวางแนวที่แตกต่างกัน เวเฟอร์ผลึกเดี่ยว MAPbBr3 การค้นพบนี้ให้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับวิถีการผ่อนคลายของตัวพาที่เร็วมากจากมุมมองทางผลึกศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจและขยายการประยุกต์ใช้ผลึกเดี่ยวแบบคาลโคเจนไนด์ในสาขาออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่เร็วเป็นพิเศษ เช่น ออปโตอิเล็กทรอนิกส์แบบออพติคัลสูง - เซ็นเซอร์โพลาไรเซชันแบบออปติคอลความเร็วและทรานซิสเตอร์แบบขีปนาวุธ
นอกจากนี้ ด้วยการใช้การประมวลผลโฟตอนด้วยเลเซอร์ femtosecond ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการเตรียมรูปแบบการเรืองแสงที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงขนาดสามคำสั่ง กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของฟลูออเรสเซนซ์ที่อยู่เบื้องหลังได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกจากมุมมองเชิงพื้นที่หลายมิติ (สเกลจำนวนมากและไมโคร/นาโน) และมุมมองชั่วคราว (สถานะคงที่และชั่วคราว) ซึ่งให้กลยุทธ์จากบนลงล่างที่สะดวกเพื่อเพิ่มความเข้มของแสงโฟโตลูมิเนสเซนซ์ของผลึกเทกอง การศึกษานี้ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตของพาหะที่เร็วมากของ MAPbBr3 โดยมุ่งเน้นไปที่มุมมองของผลึกศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้ประโยชน์แบบเลือกทิศทางของตัวพาร้อน chalcogenide ในออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

ความคืบหน้าในการศึกษาพลวัตของพาหะที่เร็วมากในผลึกฟังก์ชันออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่ NIT สำคัญสำหรับการใช้งานผลึกเดี่ยว chalcogenide
วิวัฒนาการทางจลนศาสตร์ของพาหะที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงในพื้นผิวคริสตัล (100), (110) และ (111) ของผลึก MAPbBr3 และกลไกของการเพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ femtosecond





