論文の概要: Negative transit time in non-tunneling electron transmission through graphene multilayers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.19440v1
- Date: Tue, 30 Apr 2024 10:43:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-01 14:34:58.867680
- Title: Negative transit time in non-tunneling electron transmission through graphene multilayers
- Title(参考訳): グラフェン多層膜による非トンネル電子伝達における負の遷移時間
- Authors: E. E. Krasovskii, R. O. Kuzian,
- Abstract要約: グラフェン多層膜の電子伝播の時間的特性はバルクグラファイトのバンド構造にさかのぼる。
共振器におけるウェーブパケットの空間的再構成は、表面の不均一な磁場によるストリーキングの詳細の解明に役立つ。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Attosecond dynamics of electron transmission through atomically-thin crystalline films is studied with an {\em ab initio} scattering theory. The temporal character of the electron propagation through graphene multilayers is traced to the band structure of bulk graphite: In the forbidden gaps the wave packet transit time $\tau_\mathrm{T}$ saturates with thickness and in the allowed bands $\tau_\mathrm{T}$ oscillates following transmission resonances. Hitherto unknown negative transit time due to in-plane scattering is discovered in monolayers of graphene, h-BN, and oxygen. Moreover, Wigner time delay is found to diverge at the scattering resonances caused by the emergence of secondary diffracted beams. This offers a way to manipulate the propagation timing of the wave packet without sacrificing the transmitted intensity. The spatial reshaping of the wave packet at the resonances may help elucidate details of the streaking by an inhomogeneous field at the surface.
- Abstract(参考訳): 原子薄結晶膜を透過する電子伝達のアト秒動力学は、散乱理論を用いて研究されている。
グラフェン多層膜を通した電子伝搬の時間的特性はバルクグラファイトのバンド構造に遡る: 禁止されたギャップでは、ウェーブパケット通過時間$\tau_\mathrm{T}$は厚さに飽和し、許容バンド$\tau_\mathrm{T}$は送信共鳴に続いて発振する。
面内散乱による未知の負の遷移時間は、グラフェン、h-BN、酸素の単層膜で見つかる。
さらに, 2次回折ビームの出現に伴う散乱共鳴において, Wigner time delayが分散することが判明した。
これにより、送信された強度を犠牲にすることなく、ウェーブパケットの伝搬タイミングを操作することができる。
共振器におけるウェーブパケットの空間的再構成は、表面の不均一な磁場によるストリーキングの詳細の解明に役立つ。
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