論文の概要: Mixed quantum-classical modeling of exciton-phonon scattering in solids: Application to optical linewidths of monolayer MoS2
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.07058v1
- Date: Sat, 11 May 2024 17:13:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-14 18:32:45.691431
- Title: Mixed quantum-classical modeling of exciton-phonon scattering in solids: Application to optical linewidths of monolayer MoS2
- Title(参考訳): 固体中の励起子-フォノン散乱の混合量子-古典的モデリング:単層MoS2の光線幅への応用
- Authors: Alex Krotz, Roel Tempelaar,
- Abstract要約: 固体材料中の励起子-フォノン散乱をモデル化するための混合量子古典的枠組みを提案する。
この枠組みでは、相互空間混合量子幅ダイナミクスと準粒子バンド構造のモデルを組み合わせる。
我々の枠組みは、固体の非断熱力学を規定する非マルコフ的および微視的原理を解き放つための有望な経路として確立されている。
- 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: We present a mixed quantum-classical framework for the microscopic and non-Markovian modeling of exciton-phonon scattering in solid-state materials, and apply it to calculate the optical linewidths of monolayer MoS2. Within this framework, we combine reciprocal-space mixed quantum-classical dynamics with models for the quasiparticle band structure as well as the electron-hole and carrier-phonon interactions, parametrized against ab initio calculations, although noting that a direct interfacing with ab initio calculations is straightforward in principle. We introduce various parameters for truncating the Brillouin zone to select regions of interest. Variations of these parameters allow us to determine linewidths in the limit of asymptotic material sizes. Obtained asymptotic linewidths are found to agree favorably with experimental measurements across a range of temperatures. As such, our framework establishes itself as a promising route towards unraveling the non-Markovian and microscopic principles governing the nonadiabatic dynamics of solids.
- Abstract(参考訳): 固体物質中の励起子-フォノン散乱の微視的および非マルコフ的モデリングのための混合量子古典的枠組みを提案し,それを単層MoS2の光線幅の計算に応用する。
この枠組みでは、相互空間混合量子古典力学と準粒子バンド構造と電子-ホール相互作用とキャリア-フォノン相互作用のモデルを組み合わせる。
興味のある領域にブリルアンゾーンをトラッカーする様々なパラメータを導入する。
これらのパラメータの変動により、漸近的な材料サイズに制限のある直線幅を決定できる。
得られた漸近性線幅は、様々な温度の実験的測定と良好に一致している。
このように、我々の枠組みは、固体の非断熱力学を規定する非マルコフ的および微視的原理を解き放つための有望な経路として確立されている。
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