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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Ho&#x20;Sung</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Ryu,&#x20;G.&#x20;H.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Ahn,&#x20;S.&#x20;Y.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Ryu,&#x20;H.&#x20;Y.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Choi,&#x20;W.&#x20;J.</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-19T21:00:50Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-19T21:00:50Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2021-09-02</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2019-02</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;120395</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">In&#x20;this&#x20;paper,&#x20;the&#x20;microcavity&#x20;effect&#x20;in&#x20;quantum&#x20;dot&#x20;infrared&#x20;photodetectors&#x20;(QDIPs)&#x20;on&#x20;a&#x20;Si&#x20;substrate,&#x20;fabricated&#x20;by&#x20;means&#x20;of&#x20;metal&#x20;wafer&#x20;bonding&#x20;(MWB)&#x20;and&#x20;epitaxial&#x20;lift-off&#x20;(ELO)&#x20;processes,&#x20;was&#x20;demonstrated&#x20;by&#x20;comparing&#x20;the&#x20;photocurrent&#x20;spectrum&#x20;and&#x20;the&#x20;simulated&#x20;absorption&#x20;spectrum.&#x20;Four&#x20;QDIPs&#x20;having&#x20;a&#x20;different&#x20;cavity&#x20;length&#x20;of&#x20;1.7,&#x20;2.8,&#x20;3,&#x20;and&#x20;3.4&#x20;mu&#x20;m&#x20;were&#x20;fabricated&#x20;and&#x20;compared&#x20;with&#x20;simulation&#x20;based&#x20;on&#x20;the&#x20;finite-difference&#x20;time-domain&#x20;method.&#x20;The&#x20;resonance&#x20;peaks&#x20;were&#x20;observed&#x20;in&#x20;both&#x20;photocurrent&#x20;spectrum&#x20;and&#x20;absorption&#x20;spectrum&#x20;due&#x20;to&#x20;the&#x20;microcavity&#x20;formed&#x20;by&#x20;the&#x20;bottom&#x20;mirror&#x20;of&#x20;Pt&#x2F;Au&#x20;layer&#x20;and&#x20;the&#x20;flat&#x20;GaAs&#x2F;air&#x20;interface.&#x20;The&#x20;peak&#x20;wavelength&#x20;of&#x20;the&#x20;photocurrent&#x20;spectrum&#x20;in&#x20;all&#x20;four&#x20;QDIPs&#x20;on&#x20;Si&#x20;samples&#x20;shows&#x20;a&#x20;good&#x20;agreement&#x20;with&#x20;the&#x20;simulated&#x20;absorption&#x20;spectrum.&#x20;The&#x20;bias-dependent&#x20;photocurrent&#x20;was&#x20;also&#x20;measured&#x20;to&#x20;study&#x20;the&#x20;microcavity&#x20;effects&#x20;more&#x20;in&#x20;depth.&#x20;The&#x20;ratio&#x20;of&#x20;the&#x20;increased&#x20;photocurrent&#x20;under&#x20;bias&#x20;condition&#x20;shows&#x20;higher&#x20;value&#x20;in&#x20;the&#x20;microcavity&#x20;QDIPs,&#x20;showing&#x20;that&#x20;the&#x20;microcavity&#x20;contributes&#x20;to&#x20;generate&#x20;photocurrent&#x20;effectively.&#x20;From&#x20;these&#x20;results,&#x20;we&#x20;believe&#x20;that&#x20;the&#x20;MWB&#x20;and&#x20;ELO&#x20;could&#x20;be&#x20;useful&#x20;to&#x20;make&#x20;the&#x20;microcavity&#x20;in&#x20;many&#x20;integrated&#x20;chemical&#x20;and&#x20;biosensing&#x20;application.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">IEEE-INST&#x20;ELECTRICAL&#x20;ELECTRONICS&#x20;ENGINEERS&#x20;INC</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">ABSORPTION</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="none">DESIGN</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Microcavity&#x20;Effect&#x20;in&#x20;InAs&#x2F;GaAs&#x20;Quantum&#x20;Dot&#x20;Infrared&#x20;Photodetector&#x20;on&#x20;a&#x20;Si&#x20;Substrate&#x20;Fabricated&#x20;With&#x20;Metal&#x20;Wafer&#x20;Bonding&#x20;and&#x20;Epitaxial&#x20;Lift-Off&#x20;Techniques</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1109&#x2F;JPHOT.2018.2890724</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">IEEE&#x20;PHOTONICS&#x20;JOURNAL,&#x20;v.11,&#x20;no.1</dcvalue>
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