Baru-baru ini, dosen dan mahasiswa dari Institut Laser Solid-State dan Fotonik Ultracepat, Institut Teknik Laser, Fakultas Fisika dan Teknik Optoelektronik, telah membuat kemajuan penting dalam studi dinamika pembawa ultracepat kristal fungsional optoelektronik, dan hasil penelitian terkait adalah dirangkum dalam artikel "Dinamika pembawa anisotropik dan pola luminescent buatan laser pada kristal tunggal berorientasi". Hasil penelitian dipublikasikan secara online di Nature Communications dengan judul "Dinamika pembawa anisotropik dan pola pendaran buatan laser pada wafer perovskit kristal tunggal berorientasi", yang sangat penting dalam mempromosikan penerapan praktis kristal fungsional di bidang fotovoltaik.
Penulis pertama makalah ini adalah Ge Chao, asisten peneliti di Fakultas Fisika dan Teknik Optoelektronik, dan Li Yachao, mahasiswa doktoral di Fakultas Fisika dan Teknik Optoelektronik, sedangkan Ge Chao, asisten peneliti dan Song Haiying, peneliti asosiasi BUT, dan Zhang Wenkai, profesor di Beijing Normal University, dan Liu Yang, profesor di Universitas Shandong, adalah rekan penulis. Penelitian ini didukung oleh National Natural Science Foundation of China dan Program Penelitian Ilmiah Komisi Pendidikan Kota Beijing.
Dalam beberapa tahun terakhir, bahan kalkogenida dan penerapannya dalam optoelektronik telah menarik banyak perhatian. Namun, pemahaman mendalam tentang perilaku anisotropiknya dalam dinamika pembawa ultracepat masih kurang. Untuk mengisi kesenjangan ini, tim peneliti telah mengungkapkan, untuk pertama kalinya dalam skala waktu pikodetik, evolusi dinamika anisotropik dari pembawa tereksitasi foto yang terpolarisasi di dalam dan di antara bidang kristal dengan orientasi berbeda, berdasarkan kualitas tinggi, berorientasi berbeda. wafer kristal tunggal MAPbBr3. Penemuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang jalur relaksasi pembawa ultracepat dari sudut pandang kristalografi, yang sangat penting untuk mengeksplorasi dan memperluas penerapan kristal tunggal kalkogenida di bidang optoelektronik ultracepat, seperti modulator optik, tinggi -sensor polarisasi optik kecepatan dan transistor balistik.
Selain itu, dengan menggunakan pemrosesan dua foton laser femtosecond, tim peneliti berhasil menyiapkan pola pendaran yang ditingkatkan fluoresensi tiga kali lipat. Mekanisme peningkatan fluoresensi di belakang dianalisis secara mendalam dari perspektif spasial multidimensi (skala massal dan mikro/nano) dan temporal (kondisi stabil dan sementara), yang memberikan strategi top-down yang nyaman untuk meningkatkan intensitas fotoluminesensi kristal curah. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pembawa ultracepat MAPbBr3 dengan berfokus pada perspektif kristalografi, yang diharapkan dapat memberikan panduan lebih lanjut untuk pemanfaatan selektif orientasi pembawa panas kalkogenida dalam optoelektronik di masa depan.

Kemajuan dalam studi dinamika pembawa ultracepat dalam kristal fungsional optoelektronik di NIT Penting untuk aplikasi kristal tunggal kalkogenida
Evolusi kinetik pembawa fotoeksitasi pada permukaan kristal (100), (110) dan (111) kristal MAPbBr3 dan mekanisme peningkatan fluoresensi yang diinduksi laser femtosecond.





