0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

激子-聲子的量子干涉研究

中科院半導(dǎo)體所 ? 來源:中科院半導(dǎo)體所 ? 2023-02-01 16:55 ? 次閱讀

近日,半導(dǎo)體所半導(dǎo)體超晶格國家重點實驗室在二維半導(dǎo)體WS2中研究了布里淵邊界聲學(xué)聲子與暗激子之間量子干涉導(dǎo)致的法諾(Fano)共振行為(示意見圖1a,b),并揭示了對稱性在其中扮演的重要作用。2023年1月06日,相關(guān)研究成果以“少數(shù)層WS2中暗激子與邊界聲學(xué)聲子的量子干涉”(Quantum interference between dark-excitons and zone-edged acoustic phonons in few-layer WS2)在線發(fā)表于《自然·通訊》(Nature Communications)。

由于庫倫屏蔽減弱,低維半導(dǎo)體材料的光學(xué)性質(zhì)主要由激子決定。除了為大家熟悉的可通過光學(xué)上直接躍遷來觀測的亮激子外,暗激子卻難以直接觀測。暗激子的復(fù)合往往需要其他元激發(fā)如聲子等的協(xié)助。因此共振拉曼散射是比較理想的研究暗激子等的實驗手段。近年來,二維半導(dǎo)體過渡金屬二硫化物,如MoS2,WS2等具有強的光-物質(zhì)相互作用,能帶上具有豐富的能谷結(jié)構(gòu),如同時具有Γ、K、Q等能谷,在布里淵區(qū)不同位置且能量接近,是研究暗激子及與聲子相互作用的絕佳平臺。

研究團隊首先通過不同數(shù)值孔徑下的光致發(fā)光(PL)譜確認(rèn)了少數(shù)層WS2亮態(tài)A激子與自旋禁戒暗態(tài)A激子的存在(見圖1c,d)。對于多層WS2,其導(dǎo)帶底從K谷變?yōu)镼谷,而Q-K之間躍遷的動量正好可由布里淵邊界M點聲子的波矢來補償(見圖1b,e)。因此邊界M點的一階聲子就有可能通過拉曼光譜直接進(jìn)行測量,在這個過程中預(yù)期能觀察由導(dǎo)帶Q谷的電子和價帶K谷空穴形成的暗激子。

研究團隊選擇了與暗態(tài)A激子共振的激發(fā)激光,進(jìn)行了低溫拉曼光譜的測量。如先期預(yù)期,在該共振激發(fā)下不僅邊界M點一階聲學(xué)聲子的拉曼光譜可以被實驗觀測到(TA(M), ZA(M)和LA(M)),并且還發(fā)現(xiàn)了這些拉曼模式表現(xiàn)為不對稱的Fano線型,且與平面內(nèi)剪切聲子的Fano線型呈現(xiàn)出鏡像分布的現(xiàn)象(見圖2a,c)。特別是在雙層WS2中,暗激子-聲子的強耦合導(dǎo)致其ZA(M)聲學(xué)模式表現(xiàn)為一個Fano凹陷(對應(yīng)相消干涉行為)而非Fano峰(對應(yīng)相漲干涉行為)。Fano共振來源于連續(xù)態(tài)和分立態(tài)之間的量子干涉。

通過理論分析,研究團隊確定了連續(xù)態(tài)來源于K谷空穴和Q谷電子所形成的暗激子態(tài),而分立態(tài)來源于M點聲子。自于暗激子的長壽命特征以及二維激子低的態(tài)密度,在光激發(fā)下暗激子形成準(zhǔn)連續(xù)態(tài)。進(jìn)一步地,研究團隊通過改變激發(fā)光波長(改變激子的馳豫通道以及參與聲子的模式從而破壞共振條件)和變溫拉曼光譜(改變激子能量從而破壞共振條件)對上述結(jié)果與理論解釋進(jìn)行了驗證。最后,研究團隊從對稱性角度分析了平面內(nèi)剪切模聲子,邊界聲學(xué)聲子和暗激子耦合的物理機制,揭示了聲子振動方向以及激子對稱性對它們之間耦合的重要角色。

譚青海博士(現(xiàn)為新加坡南洋理工大學(xué)博后)和廈門大學(xué)李運美副教授為本論文共同第一作者。譚平恒研究員和張俊研究員為論文共同通訊作者。主要合作者還包括新加坡南洋理工大學(xué)高煒博教授,法國Toulouse大學(xué)Xavier Marie教授等。

4681563e-974f-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖1.Fano共振示意圖,暗激子躍遷示意圖,亮激子暗激子的實驗觀測以及布里淵區(qū)QK與ΓM波矢匹配示意圖。

469df76c-974f-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖2.邊界聲學(xué)聲子Fano共振的實驗觀測與振動示意圖。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 拉曼光譜
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    83

    瀏覽量

    2755

原文標(biāo)題:半導(dǎo)體所在激子-聲子的量子干涉研究方面取得進(jìn)展

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導(dǎo)體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    干涉測量

    在VirtualLab Fusion中所實現(xiàn)的快速物理光學(xué)技術(shù)為著名的干涉儀的快速仿真提供了強有力的工具,從而使我們能夠研究干涉圖樣中的相干和色散效應(yīng)。 基于物理光學(xué)的VirtualLab
    發(fā)表于 12-26 10:15

    馬赫澤德干涉

    摘要 干涉測量法是一項用于光學(xué)測量的重要技術(shù)。它被廣泛應(yīng)用于表面輪廓、缺陷、機械和熱變形的高精度測量。作為一個典型示例,在非序列場追跡技術(shù)的幫助下,于 VirtualLab Fusion中建立
    發(fā)表于 12-25 15:42

    天文光干涉

    干涉儀可用于前沿研究,如外行星識別和恒星的超高分辨率(4豪弧秒)成像。在本文中,一種經(jīng)典的邁克遜恒星干涉儀將會在FRED里面進(jìn)行設(shè)計和分析。恒星干涉儀設(shè)計 系統(tǒng)的幾何結(jié)構(gòu)如圖1所示。
    發(fā)表于 12-25 15:26

    突破晶體管功耗難題新希望之光學(xué)軟化

    光學(xué)軟化是光學(xué)的振動由“激昂強烈”變得“緩慢柔和”的現(xiàn)象,一般會引起材料的界面退極化效應(yīng),但通過拉升原子鍵降低化學(xué)鍵強度實現(xiàn)光學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 11-25 09:53 ?223次閱讀
    突破晶體管功耗難題新希望之光學(xué)<b class='flag-5'>聲</b><b class='flag-5'>子</b>軟化

    激光干涉儀是如何測量位移的?

    激光干涉儀是一種廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、工業(yè)制造和精密測量領(lǐng)域的儀器。在科學(xué)研究領(lǐng)域,激光干涉儀廣泛應(yīng)用于物理學(xué)、化學(xué)和生物學(xué)等多個學(xué)科,為研究
    的頭像 發(fā)表于 09-26 08:05 ?1734次閱讀
    激光<b class='flag-5'>干涉</b>儀是如何測量位移的?

    中國科大在半導(dǎo)體量子點系統(tǒng)中實現(xiàn)量子干涉與相干俘獲

    測量結(jié)果中可以明顯地觀察到多組共振譜線,這樣的奇偶效應(yīng)是縱向耦合帶來調(diào)制效應(yīng)的直接證據(jù)。 中國科大郭光燦院士團隊在半導(dǎo)體量子點的量子態(tài)調(diào)控研究中取得重要進(jìn)展。該團隊郭國平教授、李海歐教授與中國科學(xué)院物理
    的頭像 發(fā)表于 09-02 08:44 ?280次閱讀
    中國科大在半導(dǎo)體<b class='flag-5'>量子</b>點系統(tǒng)中實現(xiàn)<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>干涉</b>與相干俘獲

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    結(jié)果。 量子計算和經(jīng)典計算的主要差別在于,量子計算基于量子比特,充分發(fā)揮了最的所有特性。經(jīng)典計算中的比特(bit)是一個信息單位,每個比特有1或0兩狀態(tài),要么是1,要么是0。與經(jīng)典計
    發(fā)表于 07-13 22:15

    【行業(yè)前沿】量子技術(shù)+慣性導(dǎo)航,美國海軍研究實驗室的最新研究成果

    和可靠的導(dǎo)航解決方案。美國海軍研究實驗室(NRL)最近開發(fā)出了一種新型量子導(dǎo)航工具——連續(xù)3D冷卻原子束干涉儀(Continuous 3D-Cooled Atom Beam Interferometer)。這種裝置是一種新型的
    的頭像 發(fā)表于 05-11 10:17 ?703次閱讀

    基于量子干涉技術(shù)的單分子晶體管問世

    隨著晶體管變得越來越小,以便在更小的占地面積內(nèi)容納更多的計算能力。一個由英國、加拿大和意大利研究人員組成的團隊開發(fā)了一種利用量子效應(yīng)的單分子晶體管,利用量子干涉來控制電子流。
    的頭像 發(fā)表于 04-08 11:40 ?646次閱讀

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】 跟我一起漫步量子計算

    的干擾,保持量子比特的穩(wěn)定性是一個巨大的技術(shù)難題。此外,量子編程和算法的發(fā)展也還處于初級階段,需要更多的研究和探索。 盡管面臨挑戰(zhàn),但量子計算機的發(fā)展前景依然廣闊。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和
    發(fā)表于 03-13 19:28

    量子

    可以模擬原子和分子之間的相互作用,幫助科學(xué)家設(shè)計新材料、藥物,甚至加速新材料的發(fā)現(xiàn)過程。這將有助于推動科學(xué)研究的進(jìn)展,加快新技術(shù)的開發(fā)。 總的來說,量子計算機的夢想是通過利用量子力學(xué)的奇特性質(zhì),解決傳統(tǒng)
    發(fā)表于 03-13 18:18

    量子計算機重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

    作為零基礎(chǔ)初學(xué)級的量子小白,對神秘詭異的量子世界充滿了好奇。說起量子計算機,我有許多問號,量子計算機的工作原理是什么?它和電子計算機有什么區(qū)別?量子
    發(fā)表于 03-13 17:19

    名單公布!【書籍評測活動NO.28】量子計算機重構(gòu)未來

    量子計算機的未來吧! 作者自我介紹 寺部雅能 大家好,我是寺部,從事量子計算機工作已有 4 年時間。在“量子計算機”這個詞開始流行之前,關(guān)于它的研究工作是很辛苦的。單憑
    發(fā)表于 01-26 14:00

    半導(dǎo)體材料中明暗激子躍遷的動力變化

    ,表現(xiàn)出明激子和暗激子的獨特特性。明激子直接與光耦合并在光吸收中發(fā)揮關(guān)鍵作用,而暗激子因其相對較長的壽命,在量子信息處理、玻色-愛因斯坦凝聚
    的頭像 發(fā)表于 01-17 14:56 ?541次閱讀
    半導(dǎo)體材料中明暗<b class='flag-5'>激子</b>躍遷的動力變化

    Nature Photonics: 用于未來通信的室溫激子傳輸

    潛力的研究方向。 該方向一直以來受制于材料體系的原因,一直難以實現(xiàn)在室溫環(huán)境下可控的激子移動,近年來,過渡金屬硫化物(TMDs)單層為室溫激子器件及激子物理
    的頭像 發(fā)表于 01-16 06:30 ?298次閱讀
    Nature Photonics: 用于未來通信的室溫<b class='flag-5'>激子</b>傳輸