論文の概要: Condensation signatures of photogenerated interlayer excitons in a van
der Waals heterostack
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.07567v1
- Date: Tue, 21 Jan 2020 14:29:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-06 11:14:35.554292
- Title: Condensation signatures of photogenerated interlayer excitons in a van
der Waals heterostack
- Title(参考訳): van der waalsヘテロスタックにおける光生成層間励起子の凝縮特性
- Authors: Lukas Sigl, Florian Sigger, Fabian Kronowetter, Jonas Kiemle, Julian
Klein, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonathan J. Finley, Ursula
Wurstbauer, and Alexander W. Holleitner
- Abstract要約: 原子論的ファンデルワールスヘテロスタックは高温励起子凝縮の理想的な系である。
本研究は,ボース・アインシュタイン凝縮を含む多体間励起子の第1相図を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 46.1292414445895
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Atomistic van der Waals heterostacks are ideal systems for high-temperature
exciton condensation because of large exciton binding energies and long
lifetimes. Charge transport and electron energy-loss spectroscopy showed first
evidence of excitonic many-body states in such two-dimensional materials. Pure
optical studies, the most obvious way to access the phase diagram of
photogenerated excitons have been elusive. We observe several criticalities in
photogenerated exciton ensembles hosted in MoSe2-WSe2 heterostacks with respect
to photoluminescence intensity, linewidth, and temporal coherence pointing
towards the transition to a coherent quantum state. For this state, the
occupation is 100 percent and the exciton diffusion length is increased. The
phenomena survive above 10 kelvin, consistent with the predicted critical
condensation temperature. Our study provides a first phase-diagram of many-body
interlayer exciton states including Bose Einstein condensation.
- Abstract(参考訳): 原子性ファンデルワールスヘテロスタックは、大きな励起子結合エネルギーと長い寿命のために高温励起子凝縮の理想的なシステムである。
電荷輸送と電子エネルギー損失分光は、このような2次元材料において励起多体状態の最初の証拠を示した。
光合成励起子の位相図にアクセスする最も明白な方法は、純粋な光学研究である。
mose2-wse2ヘテロスタックにホストされた光励起子アンサンブルにおける光発光強度、線幅、およびコヒーレント量子状態への遷移を指す時間コヒーレンスに関するいくつかの臨界性を観察した。
この状態では、占有率は100%であり、エキシトン拡散長が増加する。
この現象は予測された臨界凝縮温度と一致する10ケルビン以上で生き残る。
本研究は,ボース・アインシュタイン凝縮を含む多体間励起子の第1相図を提供する。
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