Quest 2026
Paris
29 juin - 2 juillet 2026
QUEST 2026 est la deuxième conférence consacrée aux « Quantum Engineered Sensing and Information Technology », qui se tiendra à Paris. Elle mettra l'accent sur les dernières avancées en matière de science et de technologie quantiques, ainsi que sur les tendances futures dans les domaines de la détection quantique, de la photonique et des nanotechnologies. Pendant trois jours, des scientifiques et des experts en applications se réuniront pour discuter des multiples applications de la technologie quantique lors de différentes sessions et tables rondes. La détection quantique joue également un rôle important dans de nombreuses nouvelles applications et sera abordée dans plusieurs présentations.
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Presentation


Johannes Kunsch
LASER COMPONENTS Germany
Titre de la présentation :
Nano-/micro-prism-based IV-VI lead selenide photoconductive detector
QUEST 2026
Abstract
PbSe detectors remain a leading choice for the 3–5 µm spectral range due to their strong balance of size, weight, power consumption, cost, and performance, particularly under uncooled operating conditions. The most common fabrication method is Chemical Bath Deposition (CBD), where substrates are immersed in a chemical solution to deposit polycrystalline thin films. CBD is attractive because of its simplicity, scalability, and compatibility with large-area manufacturing; however, challenges remain in process reproducibility and film uniformity.
A key step in device fabrication is sensitization, which activates the film’s photoresponse. As-grown PbSe films typically exhibit low photosensitivity and therefore require thermal treatment in controlled atmospheres, commonly involving oxygen- and iodine-based processes. These treatments introduce chemical and structural modifications, including the formation of lead-oxide and lead-oxyselenide phases (e.g., PbSeO₃) at grain boundaries, which are believed to strongly influence carrier transport and photoconductive gain. Several models have been proposed to explain the operation of sensitized PbSe detectors, including grain-boundary barrier modulation, junction-like charge-separation effects at crystallite surfaces, and trap-assisted conduction. The exact operating mechanism remains an active area of research, emphasizing the need for deeper material and device-level understanding.
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