Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2025 article

Chalcogenide Metasurfaces Enabling Ultra‐Wideband Detectors From Visible to Mid‐infrared

21Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
8Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sg, fr, hk, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Thermoelectric materials can be designed to support optical resonances across multiple spectral ranges to enable ultra‐wideband photodetection. For instance, antimony telluride (Sb 2 Te 3 ) chalcogenide exhibits interband plasmonic resonances in the visible range and Mie resonances in the mid‐infrared (mid‐IR) range, while simultaneously possessing large thermoelectric Seebeck coefficients of 178 µV K −1 . However, chalcogenide metasurfaces for achieving miniaturized and wavelength‐sensitive ultra‐wideband detectors have not been explored so far, especially with a single material platform. In this paper, Sb 2 Te 3 metasurface devices are designed and fabricated to achieve ≈97% resonant absorption for enabling photodetectors operating across an ultra‐wideband spectrum, from visible to mid‐IR. Furthermore, relying on linear polarization‐sensitive Sb 2 Te 3 metasurface, the thermoelectric photodetectors with linear polarization‐selectivity are demonstrated. This work provides a potential platform toward the portable ultrawide band spectrometers without requiring cryogenic cooling, for environmental sensing applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Chalcogenide Metasurfaces Enabling Ultra‐Wideband Detectors From Visible to Mid‐infrared
Date Crossref
19/02/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Agency for Science pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Singapore University of Technology and Design pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National University of Singapore Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Université Bourgogne Franche-Comté pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Materials Research and Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Nanyang Technological University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese University of Hong Kong Department of Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Birmingham pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electrical and Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Agency for Science, Singapore University of Technology and Design et Department of Materials Science and Engineering — National University of Singapore, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Metamaterials and Metasurfaces ApplicationsThermal Radiation and Cooling TechnologiesPlasmonic and Surface Plasmon Research

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.