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Accès ouvert déclaré 2026 article

Integration of Refractive Microlenses on BP/MoS 2 Photodiodes for Enhanced Infrared Photodetection

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Rattachement africain : au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT The van der Waals materials have emerged as promising candidates for infrared (IR) photodetectors. Among these, black phosphorus (BP)/ molybdenum disulphide (MoS 2 ) photodiodes have shown high specific detectivity at room‐temperature. The signal‐to‐noise performance of such detectors can be further improved by employing a microlens to increase the total photon collection without changing the device size, and hence its noise current. In this study, we explore the direct integration of refractive microlenses on BP/MoS 2 photodiodes, designed for operation at a wavelength of λ = 1.55 µm. The device's photoresponse is enhanced by up to 20× after microlens fabrication, enabling a detectivity of 1.83 × 10 9 cmHz 1/2 W −1 under zero‐bias at room‐temperature. Infrared imaging is achieved by integrating the device into a single‐pixel imaging set‐up. This enables a 255 × 192‐pixel image to be resolved from the transmission of a binary mask placed in front of a λ = 1.55 µm light source. These results demonstrate that direct integration of refractive microlenses with van der Waals photodiodes provides a simple and scalable route to enhance detectivity at room‐temperature, enabling practical near‐infrared computational imaging.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Integration of Refractive Microlenses on BP/MoS <sub>2</sub> Photodiodes for Enhanced Infrared Photodetection
Date Crossref
24/08/2026
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

  • The University of Melbourne pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ARC Centre of Excellence for Transformative Meta-Optical Systems pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Electrical and Electronic Engineering University of Melbourne Melbourne Victoria Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ARC Centre of Excellence for Transformative Meta‐Optical System (TMOS) University of Melbourne Melbourne Victoria Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physics University of Melbourne Melbourne Victoria Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanoscience Lab School of Chemistry University of Melbourne Parkville Victoria Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

The University of Melbourne, ARC Centre of Excellence for Transformative Meta-Optical Systems et Department of Electrical and Electronic Engineering University of Melbourne Melbourne Victoria Australia, avec 3 autres affiliations.

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

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