論文の概要: Bosonic Delocalization of Dipolar Moir\'e Excitons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.00465v1
- Date: Thu, 1 Jun 2023 09:06:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-02 17:21:53.549605
- Title: Bosonic Delocalization of Dipolar Moir\'e Excitons
- Title(参考訳): 双極子モイレ励起子のボソニック非局在化
- Authors: Samuel Brem and Ermin Malic
- Abstract要約: 調整可能なモワール電位が出現 周期配列にエキサイトンをトラップする
最近の実験では、モワール励起子の密度依存性の輸送特性が示されている。
外部電位における相互作用励起子の微視的理論を開発する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In superlattices of twisted semiconductor monolayers, tunable moir\'e
potentials emerge, trapping excitons into periodic arrays. In particular,
spatially separated interlayer excitons are subject to a deep potential
landscape and they exhibit a permanent dipole providing a unique opportunity to
study interacting bosonic lattices. Recent experiments have demonstrated
density-dependent transport properties of moir\'e excitons, which could play a
key role for technological applications. However, the intriguing interplay
between exciton-exciton interactions and moir\'e trapping has not been well
understood yet. In this work, we develop a microscopic theory of interacting
excitons in external potentials allowing us to tackle this highly challenging
problem. We find that interactions between moir\'e excitons lead to a
delocalization at intermediate densities and we show how this transition can be
tuned via twist angle and temperature. The delocalization is accompanied by a
modification of optical moir\'e resonances, which gradually merge into a single
free exciton peak. The predicted density-tunability of the supercell hopping
can be utilized to control the energy transport in moir\'e materials.
- Abstract(参考訳): ねじれた半導体単分子膜の超格子では、調節可能なモワールポテンシャルが出現し、励起子を周期配列にトラップする。
特に、空間的に分離された層間励起子は深いポテンシャルのランドスケープを受け、相互作用するボソニック格子を研究する特別な機会を提供する永久双極子を示す。
最近の実験では、モワールエキストロンの密度依存的な輸送特性が示されており、技術応用において重要な役割を果たす可能性がある。
しかし、Exiton-Exciton相互作用とmoir\eトラップの興味深い相互作用はまだよく理解されていない。
本研究では,外部電位における励起子相互作用の微視的理論を開発し,この問題に対処する。
モワールエクシトン間の相互作用は中間密度での非局在化につながり、この遷移がねじれ角と温度によってどのように調整されるかを示す。
脱局在化は、光学的moir\'e共鳴の修正とともに、徐々に単一の自由励起子ピークに融合する。
スーパーセルホッピングの予測密度調整性は、moir\'e材料のエネルギー輸送を制御するのに利用できる。
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