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Optimized uni-traveling carrier photodiode and mushroom-mesa structure for high-power and sub-terahertz bandwidth under zero- and low-bias operation

DOI:10.1088/2399-6528/ab3b70 期刊:Journal of Physics Communications 出版年份:2019 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: In this paper, physically-based simulations are carried out to investigate and design uni-traveling carrier photodiode (UTC-PD) for high-power sub-terahertz wave generation at zero- and low-bias operation. The reliability of the physically-based simulation is demonstrated by comparing with our experimental result. Both the bandwidth and RF output power of the proposed UTC-PD is significantly improved by careful design the built-in electric field distribution under high-power input. For the optimized UTC-PD with the mesa diameter of 5 μm, its 3dB bandwidth large than 100 GHz even if the photocurrent reaches 6 mA under zero-bias operation. The device can reach a high bandwidth of 92.4 GHz, 105 GHz, and 119.5 GHz under the reverse bias of 0.5 V, 1 V, and 2 V, respectively, even the input photocurrent as high as 18.2 mA. The peak output-power of the device has enhanced at least 7 dB even at 170 GHz and zero- or low-bias operation. Besides, a novel design of mushroom-mesa UTC-PD (MM-UTC-PD) is proposed which with 4.3% improved high-speed performance. The MM-UTC-PD can trade-off between the external quantum-efficiency and bandwidth when miniaturized junction size is required.
作者: Tao Liu,Yongqing Huang,Qi Wei,Kai Liu,Xiaofeng Duan,Xiaomin Ren
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Investigating and designing uni-traveling carrier photodiode (UTC-PD) for high-power sub-terahertz wave generation at zero- and low-bias operation.

The proposed CC-UTC-PD structure is beneficial for high-power sub-terahertz wave generation at zero- and low-bias operation, with significant improvements in bandwidth and RF output power. The MM-UTC-PD structure offers a trade-off between external quantum efficiency and bandwidth for miniaturized junction sizes.

The study is limited by the simulation models and experimental conditions, including the assumptions made in the physical models and the specific materials and structures used.

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