Recentment, un equip d'investigació de la Universitat de Xiamen va dissenyar de manera innovadora una nanoestructura artificial en forma de piràmide/taula-bixellada. Mitjançant la combinació de nanoimpressió, tecnologia de gravat en sec i procés de gravat humit, la longitud d'ona d'emissió de llum és tan curta com 234 nm (AlN )8/(GaN)2 La capa activa es forma (0001), (10-13) i (20-). 21) grups de plans cristal·lins amb angles finament controlables. Curiosament, aquests plans de cristall poden controlar el mode de propagació i extracció de les ones de llum ultraviolada profundes en nanoestructures, trencant eficaçment la limitació del petit angle del con de la llum sortint a les estructures planes tradicionals i millorant considerablement l'eficiència d'extracció de la llum ultraviolada profunda.
La investigació mostra que després de la introducció de l'estructura de piràmide/taula invertida controlable de cara de cristal{0}, la llum polaritzada TM i TE es milloren 5,6 vegades i 1,1 vegades, respectivament, en comparació amb l'estructura plana i la lluminositat total. la intensitat a la longitud d'ona ultraviolada profunda de 234 nm augmenta gairebé un 2 per cent. vegades. Aquest treball de recerca proporciona una nova idea per millorar l'eficiència dels dispositius que emeten llum-d'ones curtes-ultraviolats profunds, i s'espera que s'ampliïn a dispositius optoelectrònics com ara LED de mida micro{- i detectors d'ultraviolats profunds.

Figura 1. (a) Diagrama esquemàtic del procés de fabricació de matrius de nanoporos mitjançant nanoimpressió; (b)-(c) Caracterització estructural de supergelos de període ultracurt-(AlN)8/(GaN)2; (d)-(f) Formes microscòpiques de nanoforats i (g)-(h) matrius de nanoforats de piràmide invertida/taula

Figura 2. (a) Espectres de fotoluminescència de nanoforats convencionals planars, circulars i nanoforats de piràmide/taula bisellada; ( b ) Eficàcia quàntica interna, eficiència d'extracció de llum TE / TM i millora general de la intensitat lluminosa de la trama de distribució del factor de tres nanoestructures.
The related research results were published in the Royal Society of Chemistry journal Nanoscale under the title of "Enhancing deep-UV emission at 234 nm by introducing a truncated pyramid AlN/GaN nanostructure with fine-tuned multiple facets" and recommended as the cover research work of the journal ( Back Inside Cover). The relevant testing work was supported by the research group of Professor Yang Zhizhong of National Taiwan University.










